Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Как собрать пыль в токамаке?
Разбираемся вместе с Ярославом Садовским!
#инженерный_подкаст
#все_ответы_в_науке_МИФИ
Разбираемся вместе с Ярославом Садовским!
Что общего у расчески и ИТЭРа?В основу пылесборной установки для ИТЭР заложен электростатический эффект, тот же, что мы видим при притяжении клочков бумаги к заряженной расческе в известном опыте!
#инженерный_подкаст
#все_ответы_в_науке_МИФИ
🔥11❤3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Радиационный фон гранитных набережных Санкт-Петербурга: миф или реальность?
Один из наших админов, гуляя по Питеру, вспомнил одну из распространенных страшилок о радиоактивности гранитных набережных Санкт-Петербурга. Являясь человеком из области прикладной ядерной физики, он задумался, насколько сильно «светит» гранит?
На самом деле, гранит относится к кислым магматическим породам, которые могут содержать некоторое количество радиоактивных элементов, таких как уран, торий, радий. При их распаде образуется радиоактивный газ радон. Однако вопрос заключается в том, насколько высока эта радиоактивность
Многочисленные исследования показывают, что радиационный фон на гранитных набережных действительно несколько выше, чем в среднем по городу. Например, на Дворцовой набережной уровень излучения может достигать 0,24 мкЗв/ч, у Троицкого моста — 0,22 мкЗв/ч, а на набережной канала Грибоедова — 0,18 мкЗв/ч. Эти значения находятся в пределах нормы и не представляют опасности для здоровья
Таким образом, несмотря на то, что гранитные набережные создают слегка повышенный фон (в 1,5–2 раза выше среднегородского), никакой угрозы для людей они не несут.
Так что смело гуляйте по живописным набережным Петербурга и наслаждайтесь их красотой без лишних опасений
#все_ответы_в_науке_МИФИ
#инженерный_подкаст
Один из наших админов, гуляя по Питеру, вспомнил одну из распространенных страшилок о радиоактивности гранитных набережных Санкт-Петербурга. Являясь человеком из области прикладной ядерной физики, он задумался, насколько сильно «светит» гранит?
На самом деле, гранит относится к кислым магматическим породам, которые могут содержать некоторое количество радиоактивных элементов, таких как уран, торий, радий. При их распаде образуется радиоактивный газ радон. Однако вопрос заключается в том, насколько высока эта радиоактивность
Многочисленные исследования показывают, что радиационный фон на гранитных набережных действительно несколько выше, чем в среднем по городу. Например, на Дворцовой набережной уровень излучения может достигать 0,24 мкЗв/ч, у Троицкого моста — 0,22 мкЗв/ч, а на набережной канала Грибоедова — 0,18 мкЗв/ч. Эти значения находятся в пределах нормы и не представляют опасности для здоровья
Таким образом, несмотря на то, что гранитные набережные создают слегка повышенный фон (в 1,5–2 раза выше среднегородского), никакой угрозы для людей они не несут.
Так что смело гуляйте по живописным набережным Петербурга и наслаждайтесь их красотой без лишних опасений
#все_ответы_в_науке_МИФИ
#инженерный_подкаст
❤🔥17🔥7
Делимся важной новостью: сегодня совместно с Вектором Победы открывается наша интерактивная выставка о науке "Воплощая мечты в технологии", спешите взять свой билет!
Теперь Вы можете проследить путь выдающихся ученых через архивные материалы и занимательные истории из их жизни в галерее "Эра Наук". А погрузиться в эстетику работы их последователей Вам помогут фотографии из передовых лабораторий в рамках цикла фотовыставок: "Фотоэффект" и "Спектр науки".
Уже совсем скоро откроются новые портреты в галерее и коллекции в фотовыставке, следите за обновлениями! 🎟
#ВекторПобеды
#Инженерный_Подкаст
Интерактивная выставка — возможность из любой точки мира дотянуться до живой науки. Мы делимся захватывающей историей ученых и их великих побед, а также жизнью их современников.
Теперь Вы можете проследить путь выдающихся ученых через архивные материалы и занимательные истории из их жизни в галерее "Эра Наук". А погрузиться в эстетику работы их последователей Вам помогут фотографии из передовых лабораторий в рамках цикла фотовыставок: "Фотоэффект" и "Спектр науки".
Уже совсем скоро откроются новые портреты в галерее и коллекции в фотовыставке, следите за обновлениями! 🎟
#ВекторПобеды
#Инженерный_Подкаст
🔥7❤5👍4
Даже у самых серьезных ученых есть свои увлечения
📷 Хотите узнать какого на самом деле цвета плакаты на стене в лаборатории? Переходите на выставку «Фотоэффект» и не забывайте оставлять отзыв!
📌 Вектор Победы
📌 Инженерный подкаст
Нам очень нужно Ваше мнение и обратная связь для развития проекта✨
#Инженерный_Подкаст
#ВекторПобеды #ДесятилетиеНауки #МинобрнаукиРоссии
Нам очень нужно Ваше мнение и обратная связь для развития проекта
#Инженерный_Подкаст
#ВекторПобеды #ДесятилетиеНауки #МинобрнаукиРоссии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤10⚡5
Гамма-нож: "невидимое" оружие против опухолей мозга
⚡️ Гамма-нож — это высокотехнологичный аппарат для радиохирургии, предназначенный для лечения патологий головного мозга (опухолей, сосудистых мальформаций, невралгий)
Он "режет" невидимо, фокусируя в одной точке множество слабых лучей гамма-излучения от радиоактивного кобальта. Смертельно высокая доза радиации в фокусе разрушает ДНК клеток-мишеней, останавливая их размножение и приводя к их гибели, при этом здоровые ткани вокруг почти не повреждаются благодаря точности (до долей миллиметра) и отсутствию разрезов
🟡 Больше о гамма-ноже слушайте в нашем выпуске
#инженерный_подкаст #все_ответы_в_науке_МИФИ
Он "режет" невидимо, фокусируя в одной точке множество слабых лучей гамма-излучения от радиоактивного кобальта. Смертельно высокая доза радиации в фокусе разрушает ДНК клеток-мишеней, останавливая их размножение и приводя к их гибели, при этом здоровые ткани вокруг почти не повреждаются благодаря точности (до долей миллиметра) и отсутствию разрезов
#инженерный_подкаст #все_ответы_в_науке_МИФИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7⚡6🔥5
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Снег в токамаке и дворники
Продолжаем разбираться в особенностях очистки камеры ИТЭРа от пыли вместе с Ярославом Садовским🎇
Смотрите предыдущий ролик по этой теме!
#инженерный_подкаст #все_ответы_в_науке_МИФИ
Продолжаем разбираться в особенностях очистки камеры ИТЭРа от пыли вместе с Ярославом Садовским
ИТЭР (англ. International Thermonuclear Experimental Reactor, Международный экспериментальный термоядерный реактор) — проект международного экспериментального термоядерного реактора типа токамак.
Смотрите предыдущий ролик по этой теме!
#инженерный_подкаст #все_ответы_в_науке_МИФИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤10❤🔥4🔥4
Решили немного поэкспериментировать с контентом
Ученые крайне остроумные люди. Здесь почему-то сразу вспоминаются как примеры шутки Льва Ландау и Ричарда Фейнмана над своими коллегами.
Мы подумали, а что если переиначить советы «домохозяйкам» из журналов 60-90х годов. Давайте представим, как бы они выглядели, если бы их писали ученым.
Есть ли у вас веселые истории из лабы?
#Инженерный_Подкаст
Ученые крайне остроумные люди. Здесь почему-то сразу вспоминаются как примеры шутки Льва Ландау и Ричарда Фейнмана над своими коллегами.
Мы подумали, а что если переиначить советы «домохозяйкам» из журналов 60-90х годов. Давайте представим, как бы они выглядели, если бы их писали ученым.
Из раздела советы биологам:
Когда подопытные смотрят на вас с упреком
Уважаемые повелители дрозофил! Если ваши бактерии растут быстрее, чем цветы на подоконнике у бабушки, — это не повод гордиться. Возможно, пора вымыть свою чашку из под кофе, а не ждать, пока колония микробов потребует автономии. Помните: хороший ученый — тот, чьи подопытные добровольно соглашаются на эксперименты!
Есть ли у вас веселые истории из лабы?
#Инженерный_Подкаст
🔥16⚡6👍5
Сегодня мы поздравляем нашего замечательного члена команды подкаста - Арину Вахнину с днём рождения 🌼
Твоя команда✨
Пусть у тебя сохраняется не только энергия, но и творческий, яркий и креативный подход к делу. Научных открытий, побед и радости!
Твоя команда
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13❤🔥8⚡6👍2
Создай выставку с нами!
Теперь Вы можете стать частью нашей интерактивной выставки! Переходите на сайт, скачивайте инструкцию для печати вместе с постером и делитесь научными победами!
📌 Вектор Победы
📌 Инженерный подкаст
#Инженерный_Подкаст
#ВекторПобеды #ДесятилетиеНауки #МинобрнаукиРоссии
Теперь Вы можете стать частью нашей интерактивной выставки! Переходите на сайт, скачивайте инструкцию для печати вместе с постером и делитесь научными победами!
#Инженерный_Подкаст
#ВекторПобеды #ДесятилетиеНауки #МинобрнаукиРоссии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6🔥5👍3
Пообщаться с молодыми учеными?
Об их жизненном пути, исследованиях и работе на установках в лабораториях университета узнаете сегодня в 13:00 по ссылке
#все_ответы_в_науке_МИФИ
Об их жизненном пути, исследованиях и работе на установках в лабораториях университета узнаете сегодня в 13:00 по ссылке
🫥 Расписание:
13:00 Селиванов Юрий, Теоретическая физика и математическое моделирование @laplasmephi
13:20 Родионов Владислав, Медицинская физика @physbio_mephi
13:40 Лактионов Артем, Перспективные полупроводниковые лазеры и технологии @physbio_mephi
14:00 Боголюбов Виталий, Информационная безопасность @icismephi
14:20 Чернякова Валерия, Материаловедение и технологии материалов @inphemephi
14:40 Кравченко Всеволод, Лазерная физика @laplasmephi
15:00 Сирук Степан, Ядерные физика и технологии @inphemephi
15:20 Новокрещенов Петр, Информационно-аналитические системы безопасности @iftes_mephi
15:40 Слепцова Екатерина, Теоретическая физика и математическое моделирование @laplasmephi
16:00 Комаров Никита, Электроника и автоматика физических установок @iphtis_mephi
16:20 Ломоносов Глеб, Управляемый термоядерный синтез и плазменные технологии @laplasmephi
16:40 Мишин Матвей, Ядерное приборостроение @iphtis_mephi
#все_ответы_в_науке_МИФИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9❤6
Ядерные технологии на службе качества
Энергетические спектры радиоактивных элементов содержат ценную информацию о свойствах материалов, через которые проходят частицы или излучение. В промышленности, особенно при контроле качества покрытий, эти спектры используются для бесконтактного и высокоточного измерения толщины слоёв, например, цинковых покрытий на стальных изделиях
Анализ спектров
➡️ Положение пиков в спектре показывает энергию излучения, что помогает идентифицировать элементы (например, цинк по Kα-линии ~8.6 кэВ)
➡️ Интенсивность пиков коррелирует с толщиной покрытия: калибровочные кривые связывают количество зарегистрированных частиц или квантов с толщиной слоя
➡️ Форма спектра может указывать на наличие дефектов (неравномерность покрытия, окислы)
На картинке админ обрабатывает данные при прохождении ренгеновского излучения через покрытие толщиной 180 мкм
#инженерный_подкаст #все_ответы_в_науке_МИФИ
Энергетические спектры радиоактивных элементов содержат ценную информацию о свойствах материалов, через которые проходят частицы или излучение. В промышленности, особенно при контроле качества покрытий, эти спектры используются для бесконтактного и высокоточного измерения толщины слоёв, например, цинковых покрытий на стальных изделиях
➡️ Принцип метода
Метод основан на взаимодействии ионизирующего излучения (например, бета-частиц или гамма-квантов) с материалом покрытия и подложки. Разные элементы поглощают и рассеивают излучение по-разному, что отражается в энергетическом спектре детектируемого излучения
Бета-излучение (например, от изотопов 147Pm или 85Kr) эффективно используется для тонких покрытий (единицы-десятки микрон). Интенсивность прошедшего через покрытие бета-излучения зависит от толщины слоя цинка: чем толще слой, тем больше ослабление
Рентгеновское флуоресцентное излучение (возбуждаемое, например, 241Am) позволяет измерять толщину по интенсивности характеристического излучения цинка. Чем толще покрытие, тем сильнее сигнал.
Анализ спектров
#инженерный_подкаст #все_ответы_в_науке_МИФИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤10⚡3🔥3
«Алабуга Политех»: мастер рождается на производстве @podcast_mephi
Почему нынешняя система образования не может удовлетворить потребности рынка труда? Почему студентов обучают программам, которые неприменимы на реальном производстве? Какой симбиоз учебного заведения и производства помогает создать профессионала с нужными качествами? И как вырастить из вчерашнего школьника — специалиста, готового к полноценной работе с первого года обучения?
В новом выпуске Инженерного подкаста мы встретились с Антоном Храмовым, руководителем проекта «Алабуга Политех», чтобы обсудить новый образовательный подход, реализованном в особой экономической зоне «Алабуга»
Где можно послушать?
🟡 Сайт проекта
🏳️🌈 Мы на Яндекс Музыке
🎙 Мы на Apple Podcasts
🌈 Наше сообщество ВКонтакте
🔄 Слушать в Телеграм
«Алабуга Политех» @alabugapolytech – это образовательный центр в ОЭЗ «Алабуга», созданный совместно с ведущими техническими колледжами для подготовки инженеров, IT-специалистов. Студенты получают практико-ориентированное образование с трудоустройством на предприятиях особой экономической зоны.
Почему нынешняя система образования не может удовлетворить потребности рынка труда? Почему студентов обучают программам, которые неприменимы на реальном производстве? Какой симбиоз учебного заведения и производства помогает создать профессионала с нужными качествами? И как вырастить из вчерашнего школьника — специалиста, готового к полноценной работе с первого года обучения?
В новом выпуске Инженерного подкаста мы встретились с Антоном Храмовым, руководителем проекта «Алабуга Политех», чтобы обсудить новый образовательный подход, реализованном в особой экономической зоне «Алабуга»
Где можно послушать?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11⚡9👎6🔥6🗿4💔3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Что скрывается за портретом Басова?
➡️ Узнать ⬅️
📌 Вектор Победы
📌 Инженерный подкаст
#Инженерный_Подкаст
#ВекторПобеды #ДесятилетиеНауки #МинобрнаукиРоссии
#Инженерный_Подкаст
#ВекторПобеды #ДесятилетиеНауки #МинобрнаукиРоссии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤10🔥5👍3
Фотоэлектронный умножитель — это электровакуумный прибор, в котором поток электронов, эмитируемый фотокатодом под действием фототока, усиливается в умножительной системе в результате вторичной электронной эмиссии. Он применяется при регистрации элементарных частиц.
#Инженерный_Подкаст
#ВекторПобеды #ДесятилетиеНауки #МинобрнаукиРоссии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8🔥5👍4
Законы Кеплера: движение планет в космическом танце
Законы Кеплера, сформулированные немецким астрономом Иоганном Кеплером в начале XVII века, стали основой для понимания движения планет вокруг Солнца
Этот закон отверг древнее представление о круговых орбитах. Кеплер показал, что планеты движутся по вытянутым траекториям (эллипсам), причем Солнце расположено не в центре, а в одном из фокусов. Чем больше вытянута орбита, тем больше её эксцентриситет. Например, у Меркурия орбита наиболее эллиптическая среди планет Солнечной системы, а у Венеры — почти круговая
Это означает, что планета движется быстрее, когда находится ближе к Солнцу (в перигелии), и медленнее — в дальней точке (афелии). Например, Земля в январе (в перигелии) движется быстрее, чем в июле. Этот закон фактически является следствием сохранения момента импульса
Этот закон позволяет связать орбитальные характеристики разных планет. Например, зная период обращения Земли (1 год) и расстояние до Солнца (1 а.е.), можно вычислить период обращения любой другой планеты, измерив её среднее расстояние от Солнца.
#инженерный_подкаст #все_ответы_в_науке_МИФИ
Законы Кеплера, сформулированные немецким астрономом Иоганном Кеплером в начале XVII века, стали основой для понимания движения планет вокруг Солнца
Первый закон Кеплера (Закон эллипсов)
"Орбита каждой планеты представляет собой эллипс, в одном из фокусов которого находится Солнце."
Этот закон отверг древнее представление о круговых орбитах. Кеплер показал, что планеты движутся по вытянутым траекториям (эллипсам), причем Солнце расположено не в центре, а в одном из фокусов. Чем больше вытянута орбита, тем больше её эксцентриситет. Например, у Меркурия орбита наиболее эллиптическая среди планет Солнечной системы, а у Венеры — почти круговая
Второй закон Кеплера (Закон площадей)
"Радиус-вектор, соединяющий планету и Солнце, за равные промежутки времени заметает равные площади."
Это означает, что планета движется быстрее, когда находится ближе к Солнцу (в перигелии), и медленнее — в дальней точке (афелии). Например, Земля в январе (в перигелии) движется быстрее, чем в июле. Этот закон фактически является следствием сохранения момента импульса
Третий закон Кеплера (Гармонический закон)
"Квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся как кубы больших полуосей их орбит."
Этот закон позволяет связать орбитальные характеристики разных планет. Например, зная период обращения Земли (1 год) и расстояние до Солнца (1 а.е.), можно вычислить период обращения любой другой планеты, измерив её среднее расстояние от Солнца.
➡️
Законы Кеплера не только упростили гелиоцентрическую модель Коперника, но и стали ключом к пониманию гравитации. Позже Исаак Ньютон, используя эти законы, вывел свой Закон всемирного тяготения
⚠️
Хотя законы Кеплера были открыты более 400 лет назад, их влияние на современные технологии и науку огромно. Они лежат в основе космических полётов, спутниковой навигации, изучения экзопланет и даже коммерческих проектов вроде SpaceX. Рассмотрим их применение в разных сферах
#инженерный_подкаст #все_ответы_в_науке_МИФИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13👍5🔥4🗿1
Идеальный баланс ⚖️
Уже очень скоро мы опубликуем первую серию нового проекта. Научный толк начинается через 3… 2… 1…
Чуть серьезнее, чем наупоп, и чуть понятнее, чем университетские зубодробительные лекции
Уже очень скоро мы опубликуем первую серию нового проекта. Научный толк начинается через 3… 2… 1…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡12🔥6❤5👎1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Что такое голография? Где она применяется? На каких физических и математических предпосылках она основана? Об этом в первом выпуске Научного Толка расскажет кандидат физико-математических наук, ведущий инженер института ЛаПлаз НИЯУ "МИФИ" Шифрина Анна Владимировна.
00:03 - О проекте
00:41 - Что такое голография?
1:05 - Сохранение световых волн
2:12 - Параметры световых волн
03:32 - Сохранение амплитуды
04:31 - Сохранение фазы
05:38 - Запись голограммы
07:03 - Восстановление голограммы
09:43 - Схемы записи голограмм
11:43 - Лирическое заключение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡11❤9🔥5
Мастерство моделирования. Точность. Идея. Будущее.
С таким слоганом отрылся Всероссийский чемпионат по 3D-моделированию «Моделируй!». Если Вы школьник или студент и хотите апробировать навыки 3D-моделирования, самое время подать онлайн свою работу на конкурс.
Участники: школьники 14–18 лет и студенты вузов.
Срок подачи работ: до 18 августа 2025 года.
Приняв участие, Вы получите:
✅ Оценку работы от профессионалов
✅ Сертификат участника или победителя
✅ Памятные призы
✅ Возможность принять участие в виртуальной выставке лучших работ
📌 Подробнее
📌 Регистрация
#ВекторПобеды #3DМоделирование #ИнженерныйПодкаст
С таким слоганом отрылся Всероссийский чемпионат по 3D-моделированию «Моделируй!». Если Вы школьник или студент и хотите апробировать навыки 3D-моделирования, самое время подать онлайн свою работу на конкурс.
Среди номинаций конкурса:
Военная техника
Гражданская техника
Научное оборудование
Промышленные объекты
Технологии будущего.
Участники: школьники 14–18 лет и студенты вузов.
Срок подачи работ: до 18 августа 2025 года.
Приняв участие, Вы получите:
#ВекторПобеды #3DМоделирование #ИнженерныйПодкаст
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7⚡2
Квантовая запутанность: нелокальная связь частиц
Это свойство было теоретически предсказано в 1935 году Эйнштейном, Подольским и Розеном (ЭПР-парадокс), а экспериментально подтверждено во второй половине XX века
➡️ Явление противоречит классическим представлениям о локальности, согласно которым никакое взаимодействие не может распространяться быстрее скорости света
Это явление ставит фундаментальные вопросы о природе реальности, демонстрируя, что на квантовом уровне Вселенная функционирует принципиально иначе, чем в макроскопическом мире
#инженерный_подкаст #все_ответы_в_науке_МИФИ
Квантовая запутанность — явление в квантовой механике, при котором состояния двух или более частиц взаимосвязаны. Это означает, что изменение состояния одной частицы мгновенно влияет на состояние другой, независимо от расстояния между ними
Это свойство было теоретически предсказано в 1935 году Эйнштейном, Подольским и Розеном (ЭПР-парадокс), а экспериментально подтверждено во второй половине XX века
А зачем нам это?🔳 Квантовая криптография - системы защищённой связи, где попытка перехвата информации неизбежно нарушает запутанное состояние частиц, что сразу обнаруживается🌟 Квантовые вычисления - запутанные кубиты позволяют реализовать принципиально новые алгоритмы обработки информации
Это явление ставит фундаментальные вопросы о природе реальности, демонстрируя, что на квантовом уровне Вселенная функционирует принципиально иначе, чем в макроскопическом мире
#инженерный_подкаст #все_ответы_в_науке_МИФИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥12❤6👍3
Стартап в США заявил, что решил алхимическую проблему превращения ртути в золото, пишет газета Financial Times
А в чем состоит эта "алхимическая проблема"?
На протяжении веков алхимики безуспешно пытались превратить ртуть в золото. С точки зрения ядерной физики, такой процесс реален. Золото и ртуть — соседи в таблице Менделеева (атомные номера 79 и 80), и превращение одного в другое требует изменения числа протонов в ядре. Это достигается через нейтронный захват и последующий бета-распад:
Технически это не алхимия, а ядерная трансмутация, известная ещё с середины XX века
Marathon предлагает ввести изотоп ртути в активную зону реактора и использовать высокоэнергетические нейтроны для его превращения в ртуть-197 – нестабильный изотоп, который затем распадается с образованием стабильного изотопа золота-197
Одна из сложностей способа заключается в том, что присутствие других видов ртути может привести к образованию наряду с золотом-197 его нестабильных изотопов, а значит, металл может быть радиоактивным
#инженерный_подкаст #все_ответы_в_науке_МИФИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥14❤7⚡1