background top icon
background center wave icon
background filled rhombus icon
background two lines icon
background stroke rhombus icon

Скачать "«Новая» физика: от фотона до бозона // Лекция Сергея Троицкого"

input logo icon
Теги видео
|

Теги видео

физика
Троицкий
наука
астрофизика
мироздание
нейтрино
День науки
космос
день российской науки
физические законы
вселенная
законы вселенной
ран
член-корреспондент
доктор наук
ядерные исследования
Космос
роскосмос
роскосмос тв
space
roscosmos
мкс
международная космическая станция
солнечная система
земля
солнце
невесомость
телескоп
спутник
планеты
черная дыра
млечный путь
космонавт
звуки космоса
учёные
ученые о космосе
выход в открытый космос
фотон
бозон
астрономия
троицкий
роскосмоств
Субтитры
|

Субтитры

subtitles menu arrow
  • enАнглийский
Скачать
00:00:01
[музыка]
00:00:13
если говорить о физике частиц золы и
00:00:15
запросах на сегодняшний день то есть
00:00:19
такая стандартная модель физики частиц
00:00:22
которые еще в 1970-е годы сформулирована
00:00:25
и
00:00:26
и с тех пор на всех основных
00:00:29
экспериментах которые правую
00:00:31
проводятся физики частиц то есть на
00:00:32
ускорителях накалай дырах она блестяще
00:00:35
подтверждается и последнее такое
00:00:38
блестящее подтверждение это было
00:00:39
открытие несколько лет назад на большом
00:00:41
адронном коллайдере в церне открытия
00:00:43
бозона хиггса это был такой последний
00:00:45
кирпичик в стандартную модель который с
00:00:48
точки зрения ученого теоретика я и сам
00:00:52
теоретик это было очень печально
00:00:55
было бы очень здорово своего не нашли
00:00:57
тогда бы все пришлось все это
00:00:59
замечательное здание пришлось бы
00:01:00
радикально перестраивать а сейчас нет
00:01:03
вот последний кирпичик
00:01:04
вставлен и все стоит вполне незыблемо но
00:01:08
при этом мы знаем что эта конструкция не
00:01:12
полна мы знаем это из других наблюдений
00:01:15
и прежде всего связанных с частицами
00:01:18
которые называются nejtrino они есть
00:01:21
стандартные модели стандартные модель их
00:01:22
описывать но законы сохранения
00:01:25
стандартной модели запрещают этой
00:01:27
частицы иметь массу в тоже время мы
00:01:30
экспериментально знаем что эта частица
00:01:32
обязаны иметь крошечную но не нулевую
00:01:34
массу и это означает что мы должны
00:01:37
испортить закон сохранения стандартной
00:01:39
модели мы должны ее поменять расширить
00:01:43
как-то
00:01:44
и в общем в основном сейчас в физике
00:01:47
частиц
00:01:48
люди занимаются и теоретически тем что
00:01:51
придумывают как это можно расширить
00:01:53
экспериментально тем что ищет какие-то
00:01:55
сигналы связанные с ее расширением
00:01:57
помимо масса нейтрино который является
00:01:59
такой с таким самым ярким самым
00:02:01
убедительным что ли аргументом в пользу
00:02:05
того что надо что-то новое придумывать
00:02:07
есть еще целый ряд таких важных тоже и
00:02:13
наблюдательных фактов связанных с
00:02:15
астрофизикой прежде всего это
00:02:17
существование невидимого вещества
00:02:20
которое называется темной материи
00:02:21
которому нет места
00:02:23
стандартной модели этим не не чистить
00:02:25
стандартной модели не могут быть вот
00:02:29
этими частицами темной материи и с
00:02:32
другой стороны есть такое
00:02:34
чисто теоретическое желание объяснить
00:02:38
устройство мира немножко покрасивее
00:02:39
поттер стандартной модели очень сложно и
00:02:42
содержит 19 произвольных параметров
00:02:45
которые никак не предсказываю ца
00:02:47
и имеют иногда очень странные значения
00:02:49
для того чтобы их как-то объяснить
00:02:52
красиво или хотя бы уменьшить их число
00:02:54
какие-то выразить одни через другие
00:02:56
требуются более новые боли полные теории
00:02:59
которые в каком-то наблюдательном
00:03:01
пределе должны давать стандартную модель
00:03:03
в для того чтобы искать эти новые
00:03:06
проявления этих новых теорий был
00:03:08
построен большой адронный коллайдер вот
00:03:10
как бы у него была одна очень важная
00:03:11
задача это открытие или проверка
00:03:13
существование бозона хиггса
00:03:15
с этим он справился а что касается
00:03:19
поисков какой-то как мы жаргон на любим
00:03:23
называть новой физики то тут результаты
00:03:26
вполне удручающей коллайдер прекрасно
00:03:29
работает идет набор данных ну по в по
00:03:34
графику который так сказать было заранее
00:03:36
намного лет запланирован повышен adorage
00:03:40
до проект на его энергия
00:03:42
сейчас идет работа над повышением
00:03:44
количества сталкивающихся частиц ну вот
00:03:48
эти вот мощности интенсивности
00:03:50
сталкивающихся пучков на накапливается
00:03:52
огромное статистика проводятся десятки разных
00:03:55
анализов там работают тысячи ученых
00:03:57
несколько тысяч ученых занимаются
00:04:00
обработкой данных и выглядит это сейчас
00:04:05
так на всех конференциях идет много
00:04:08
много докладов
00:04:09
от этих групп которые работают на
00:04:11
большом адронном коллайдере
00:04:13
который сейчас выглядит все так искали
00:04:16
то-то не нашли ничего другая группа
00:04:19
искали другую проверяли модель другую
00:04:22
теорию которая как-то вот что-то
00:04:24
предсказывает новая кроме стандартной
00:04:26
модели ничего не находится и
00:04:29
это с одной стороны такой триумф
00:04:30
стандартные модели а с другой стороны
00:04:32
мы же знаем что что-то еще есть мы вот у
00:04:35
нас есть экспериментальные
00:04:36
доказательства того что надо что-то
00:04:38
должно быть но к сожалению у нас нет
00:04:39
надежной теории который предсказывал бы
00:04:41
где искать поэтому очень интересным во
00:04:45
всяком случае для меня и для многих
00:04:47
людей сейчас вот особенно на фоне такого
00:04:50
развития ситуации с коллайдером является
00:04:54
другой подход когда мы ищем какую-то
00:04:58
новую физику то значит что нам как бы
00:05:01
есть два варианта почему мы ее до сих
00:05:03
пор не увидели либо
00:05:05
речь идет о каких-то более тяжелых
00:05:09
частицах для того чтобы родить которые
00:05:11
нужна большая энергия которую мы еще не
00:05:13
достигли сейчас вот мы сделали большой
00:05:16
скачок с энергия частиц который мы можем
00:05:19
родить то есть продвинулись очень
00:05:21
существенно продвинулись больше чем на
00:05:23
порядок по сравнению с предыдущим
00:05:26
коллайдером и и ничего не произошло
00:05:29
другой вариант
00:05:30
и почему мы не видим какие-то частицы
00:05:32
это потому что они очень слабо
00:05:33
взаимодействуют то есть вероятность
00:05:36
родить эту частицу даже при достаточной
00:05:38
энергией она определяется величиной
00:05:42
силой взаимодействие этой частицы с
00:05:44
нашими обычными частицами которые нам
00:05:46
известны которые мы сталкиваем в
00:05:48
коллайдере например протона или там с
00:05:52
привычными нам какими-то частицами
00:05:54
стандартной модели электронами
00:05:57
кварками так далее если величина
00:06:00
взаимодействия очень мало то частицу
00:06:02
родить сложно и поэтому мы ее не видим
00:06:05
примером такой частицы которые сложно
00:06:07
родить но которую тем не менее удалось
00:06:09
зафиксировать является nejtrino она
00:06:11
испытывает только очень слабое
00:06:12
взаимодействие так что вот я здесь сижу
00:06:16
у меня площадь поперечного сечения примерно
00:06:18
один квадратный метр так я считаю для
00:06:21
простоты округленной через меня
00:06:23
пролетает каждую секунду 100 миллиардов
00:06:25
10 в 14 степени штук 100 миллиардов
00:06:28
нейтрино только от солнца вот солнечный
00:06:31
поток нейтрино мы хорошо знаем это 10 14
00:06:33
может быть больше никто не знает никаких
00:06:36
неудобств никакого дискомфорта я от
00:06:39
этого не испытывал это говорит о том что
00:06:41
взаимодействие
00:06:42
нетрино с обычным веществом из которых
00:06:44
сделал я она очень слабенькая вот но не
00:06:47
3 но тем не менее несмотря на это сумели
00:06:49
зафиксировать это такая на такой
00:06:52
надежный кусок стандартной модели
00:06:54
а есть много частиц которые
00:06:56
предсказывают которые стандартные за
00:06:59
пределами стандартной модели который
00:07:01
сжимает еще слабее
00:07:02
соответственно наших экспериментальных
00:07:04
земных условий не хватает для того чтобы
00:07:06
их обнаружить например не хватает нашего
00:07:09
замечательного большого адронного
00:07:10
коллайдера мы вообще то что мы сможем
00:07:13
сделать на земле она ограничена оно
00:07:14
ограничено размером и земли она
00:07:17
ограничена временем проведение
00:07:18
экспериментов то что если какое-то
00:07:20
событие очень редко его надо долго ждать
00:07:22
а на 10-20 лет будет работать
00:07:28
эксперимент все может быть событие
00:07:30
которое происходит там раз сто тысяч лет
00:07:33
в такая маленькая вероятность его тем не
00:07:37
менее это вот может быть наша новая
00:07:38
физика которую мы хотим найти она
00:07:40
кроется именно там что же делать для
00:07:44
этого человечество уже придумала что
00:07:47
сделать мы должны выйти за пределы наших
00:07:49
земных лабораторий и отправиться в
00:07:53
космос полететь и устроить огромную
00:07:57
лабораторию в космосе в принципе
00:07:59
некоторые шаги к этому делаются но это
00:08:01
очень-очень трудно поэтому вот эта наука
00:08:06
астрофизика частиц она использует то что
00:08:09
нам как бы и так уже есть в космосе а в
00:08:12
космосе у нас есть вот если максимальная
00:08:15
энергия протонов в большом адронном
00:08:17
коллайдере скажем она составляет порядка
00:08:22
10 литер электрон-вольт
00:08:25
ну в самом таком лучшим режиме то
00:08:31
энергия самых энергия протонов которые
00:08:34
ускоряются какими-то активными объектами
00:08:37
во вселенной никто точно не знает какими
00:08:39
но так и частицы на земле
00:08:40
зарегистрированы пролетающий из космоса
00:08:42
они имеют энергию 10 20 степени
00:08:44
электрон-вольт то есть 100 миллионов раз
00:08:47
больше
00:08:48
да конечно частиц таких очень мало и
00:08:52
самая
00:08:54
ужасное что мы не можем никак повлиять
00:08:56
на не можем никак контролировать поток
00:08:59
этих частиц не можем никак менять их
00:09:03
энергию вот что прилетает-то прилетает
00:09:05
из вселенной это большая проблема во
00:09:08
всей этой науке что как бы мы вынуждены
00:09:11
быть такими экспериментаторами
00:09:13
наблюдателями в наших руках нет рычагов
00:09:16
управления этой огромной лаборатории но
00:09:19
зато эта лаборатория
00:09:20
простирается можно взять эксперименты на
00:09:24
размере
00:09:25
солнечной системы можно взять
00:09:26
эксперименты на размере галактики даже
00:09:28
на всей вселенной кроме того в нашем
00:09:30
распоряжении миллиарды лет истории
00:09:32
вселенной потому что свет из дальних
00:09:33
уголков вселенной до нас доходит долго и
00:09:38
мы можем сравнить то что было там 10
00:09:42
миллиардов лет назад 13 миллиардов лет
00:09:43
назад с тем что происходит сейчас значит
00:09:46
нас есть огромная энергия огромное
00:09:48
расстояние огромные промежутки времени
00:09:50
еще у нас есть
00:09:53
экстремальные условия которых мы не
00:09:55
можем добиться ни в каком лабораторном
00:09:58
комплексе на земле экстремальные
00:10:00
магнитные поля на огромных масштабах и
00:10:02
так далее и вот астрофизика частиц
00:10:06
эксплуатирует все эти удивительные
00:10:10
скажем так возможности того что есть в
00:10:14
астрофизических объектов для того чтобы
00:10:17
как бы ставить эксперименты в области
00:10:19
физики частиц
00:10:23
здесь самые интересные конечно
00:10:30
результаты которые можно так получить
00:10:32
это они связаны с теми частицами которые
00:10:34
как я вот сказал слабо взаимодействует
00:10:37
за счет этого на земле надо либо слишком
00:10:39
большие размеры либо слишком долго ждать
00:10:42
чтобы что-то такое произошло что мы
00:10:44
можем зафиксировать когда у нас
00:10:47
расстояние очень большие и потоки частиц
00:10:51
очень большие связанные с какими-то
00:10:53
страх физическими источниками они с
00:10:56
нашим
00:10:57
вынуждена ограниченным лабораторным
00:10:59
оборудованием то есть вероятность что то
00:11:01
увидеть на этом пути было сделано
00:11:03
главное открытие в физике элементарных
00:11:05
частиц за пределами стандартных модель
00:11:08
стандартной модели может быть
00:11:09
единственное открытие за физик чтит за
00:11:12
пределами стандартной модели это
00:11:13
открытие осцилляции ней три nejtrino
00:11:17
рождается в термоядерных реакциях
00:11:20
термоядерные реакции это то что
00:11:22
происходит в частности в недрах звезд а
00:11:25
за счет чего светит наше солнце и самые
00:11:28
первые эксперименты показавшие то что
00:11:31
nejtrino должна быть небольшая масса они
00:11:34
связаны с наблюдениями nejtrino от
00:11:36
солнца то есть это как бы мы переходим
00:11:38
во вторую области астрофизики частиц
00:11:40
когда мы из изучаем какие-то
00:11:43
астрофизические объекты регистрируя от
00:11:46
них не фотоны не свет а другие
00:11:48
элементарные частицы и прежде всего вот
00:11:51
нетрино это то что достоверно
00:11:52
зарегистрировано от солнца то есть это
00:11:55
действительно имеется astra физический
00:11:57
объект солнце имеется частица которую мы
00:11:58
от него регистрировали
00:12:00
и это проблема была поставлена 50 лет
00:12:04
назад даже больше в начале 1960-х годов
00:12:08
с тех пор вот этот путь по нему был так
00:12:15
сказать по нему шли долго разные группы
00:12:17
и привел он к тому что мы узнали что-то
00:12:20
новое не только про солнце но и про
00:12:23
устройство вот нашего мира элементарных
00:12:25
частиц мы узнали что nejtrino могут
00:12:28
превращаться nejtrino одного типа в ней
00:12:31
три на другого типа стандартной модели
00:12:32
три типа nejtrino & как я уже говорил
00:12:35
есть законы сохранения которые запрещают
00:12:38
изменения этого типа нетрино в любых
00:12:40
реакциях в любых процессах у вас
00:12:43
электронная nejtrino останется
00:12:45
электронным минной nejtrino станицами он
00:12:49
электронные nejtrino рождается в этих
00:12:51
вот термоядерных реакциях и поэтому от
00:12:53
солнца надо нас идет поток нейтрино
00:12:55
вполне конкретного типа
00:12:59
соответственно и это вполне ожидаемо
00:13:04
естественно когда стали строить первые
00:13:06
эксперименты нацеленной на регистрацию
00:13:08
nejtrino от солнца они были
00:13:10
чувствительны именно к электронным
00:13:12
nejtrino это очень интересная тема но
00:13:14
поскольку вероятность взаимодействия
00:13:16
очень маленькое они проходят насквозь
00:13:18
через все целое искусство их хоть как-то
00:13:21
зарегистрировать вот тем не менее было
00:13:24
обнаружено в тыл в целом ряде
00:13:26
экспериментов что от солнца прилетает
00:13:29
существенно в 2-3 раза меньше nejtrino
00:13:31
чем ожидается чем предсказывать
00:13:33
солнечная модель и объяснение этому было
00:13:37
дано окончательная то есть изменение
00:13:39
было предложено но подтверждено давно но
00:13:41
pride подтверждено только уже совсем в
00:13:44
примерно в 2000 году вот объяснение
00:13:48
состоит в том что они часть
00:13:49
nejtrino от летящих к нам от солнца
00:13:52
самопроизвольно превращаются в ней три
00:13:54
на другого типа и другие эксперименты
00:13:57
показали что обратное превращение также
00:14:00
возможно речь идет о так называемых
00:14:01
осцилляции нейтрино то есть переходах
00:14:03
туда-сюда и это было доказано когда
00:14:08
построили
00:14:09
эксперимент который регистрировал от
00:14:12
солнца nejtrino всех типов не только
00:14:14
электронных но и всех вместе это был
00:14:17
такой последней точкой последней каплей
00:14:21
последним гвоздём забитым в то значит
00:14:26
наше знание что стандартная модель надо
00:14:29
расширять за это было дано нобелевская
00:14:31
премия в 2002 году и за солнечные
00:14:37
нейтрино как раз и таким образом здесь
00:14:41
вот мы увидели как эта астрофизика
00:14:42
частиц работает она с одной стороны мы
00:14:45
изучали солнце нашли солнечные нейтрино
00:14:48
подтвердили модель того как пойдут
00:14:51
ядерные реакции внутри
00:14:53
термоядерной реакции внутри извините про
00:14:55
ядерный я сейчас скажу а с другой
00:14:58
стороны мы узнали очень интересную вещь
00:15:01
про свойство частиц
00:15:03
теперь что произошло дальше эту эту
00:15:05
историю много кто знает она как бы
00:15:07
тянется десятилетиями увенчаны
00:15:09
нобелевской
00:15:10
и сейчас уже двумя нобелевскими премиями
00:15:12
1 завод именно открытие солнечных
00:15:15
нейтрино другая и отдельно как бы за
00:15:17
открытие исследования осцилляции
00:15:19
нейтрино и после этого произошло
00:15:24
удивительное явление в науке которая
00:15:29
некоторые называют сейчас вот новые
00:15:31
проблемы солнечных нейтрино вот
00:15:33
десятилетиями было название проблемы
00:15:34
солнечных нейтрино это вот этот недочет
00:15:37
их который разрешился очень интересным
00:15:40
образом с точки зрения физики то
00:15:43
проблема решена теперь возникает новое
00:15:48
возникло новое знание как только 2002
00:15:50
году дали нобелевскую премию были
00:15:52
запущены несколько спутников которые
00:15:55
изучают собственные колебания солнца
00:15:57
летают вокруг солнца и с большой
00:16:01
точностью меряют скорость поверхности
00:16:02
как она дрожит
00:16:04
до такой степени что было
00:16:06
зарегистрировано несколько тысяч мод
00:16:09
собственных колебаний солнца а изучая то
00:16:12
как ну какой то объект какое-то тело
00:16:15
дрожит какие у него собственные
00:16:16
колебания можно узнать что у него внутри
00:16:18
таким образом вот я люблю этот пример
00:16:21
когда в скрытой проводки ищешь где в
00:16:25
квартире где там проходит провод за
00:16:28
стеной его не видно а тебе хочет
00:16:29
просверлить дырку не хочешь попасть в
00:16:31
этот провод простукиваешь и по звуку определяешь то
00:16:35
как дрожит эта стена это частоты которые
00:16:39
собственно 100 ты собственных колебаний
00:16:41
стены и они меняются если в стане из
00:16:44
дырка это пример того как мы узнаем про
00:16:46
то внутреннее строение какого-то объекта
00:16:49
изучая его собственные колебания частоты
00:16:51
колебаний вот на солнце 3500 таких
00:16:55
частот было зарегистрировано этими
00:16:57
спутниками что позволяет построить
00:16:59
довольно хорошую модель того как солнце
00:17:02
внутри устроена где у него там побольше
00:17:03
вещества где поменьше как она в
00:17:06
зависимости от расстояния до центра
00:17:07
какая там плотность какая скорость звука
00:17:09
и так далее и оказалось что то солнечная
00:17:12
модель которая замечательным образом
00:17:13
было проверено в ней дрянных
00:17:15
экспериментах с учетом осцилляций вот с
00:17:18
поправкой на вот эту новую физику она
00:17:21
не сходятся с результатами вот этого
00:17:25
измерения точнее нельзя согласовать три
00:17:29
вещи вот есть три как бы источника
00:17:31
информации которые попарно согласовать
00:17:33
можно а все три вместе нельзя это
00:17:37
солнечные нейтрино
00:17:39
это вот это вот так называемой
00:17:41
гелиосистема логия наука об изучении
00:17:43
дрожание собственных колебаний солнца и
00:17:46
изучение химического состава поверхности
00:17:48
которой можно сделать просто из спектра
00:17:50
очень тщательного изучения
00:17:52
спектральных линий которые то что мы
00:17:55
видим на солнце то поверхность и как бы
00:17:57
его химический состав а как сон состоять
00:17:59
не только из водорода и гелия в нем еще
00:18:01
куча всяких элементов вплоть до серы
00:18:04
марганца мельчайших количеств и эти
00:18:07
мельчайшие количество вот таких вот
00:18:10
удивительных микроэлементов они влияют
00:18:12
на то как свет как излучение как энергия
00:18:15
передается из центра солнца сюда к
00:18:17
поверхности и влияние это оказывается
00:18:19
достаточно значительным поэтому возникла
00:18:23
такая проблема которую не сходится
00:18:28
представляете казалось бы солнцем и все
00:18:30
про него знаем вот эта вся наша жизнь
00:18:32
вокруг солнца все мы про него чудесным
00:18:34
образом должны представлять мы
00:18:36
астрофизики изучают объекты там на
00:18:39
другом краю вселенной
00:18:40
окажется они не понимаю как устроена
00:18:42
солнца не понимают с какой точностью
00:18:44
точностью до 10
00:18:46
нескольких процентов или десятка даже 10
00:18:49
процентов быть может в терминах
00:18:51
плотность или скорости звука где-то
00:18:53
ну не в самой серединке не самого края
00:18:55
где-то на 0,6 радиуса солнца вот там
00:18:58
возникает почему-то некоторая проблема
00:19:01
как быть дальше дальше значит можно
00:19:04
конечно пытаться строить разные новые
00:19:06
модели солнца но все новые модели солнца
00:19:11
они очень сильно завязаны они завязаны
00:19:13
на то что мы прекрасно знаем и солнечное
00:19:15
излучение прекрасно с колоссальной
00:19:18
точностью знаем сколько энергии к нам
00:19:20
приходит от солнца с одной стороны с
00:19:23
другой стороны мы знаем вот эти вот три
00:19:26
из дополнительных источников информации
00:19:28
про устройство солнца внутрь и в общем
00:19:31
там особенно не разгуляешься
00:19:33
с новыми астрофизической моделей с новой
00:19:36
физикой тоже там есть как бы есть некие
00:19:39
интересные идеи но трудно устроить и
00:19:42
новую физику и оказалось что чуть-чуть
00:19:45
начинаешь добавлять какие-то новые
00:19:47
частицы и эта ситуация только ухудшается
00:19:50
то есть расхождение вот это вот они
00:19:52
только увеличивают
00:19:53
ну возьму есть тем не менее несколько
00:19:56
моделей достаточно экзотических как это
00:19:58
с этим можно бороться но модели это
00:20:01
очень хорошо нам надо что-то такое
00:20:02
придумать как это проверить может быть
00:20:06
часть информации нас просто неправильно
00:20:07
может быть мы что-то не одна какие-то
00:20:10
группы неправильно делают в последние
00:20:12
там два-три года построили совершенно
00:20:14
новую солнечную модель просто с нуля
00:20:16
группа взяла в барселоне построила она
00:20:19
так и называется барселона
00:20:20
solar моду они вообще забыли все что
00:20:24
было раньше взяли с нуля сконструировали
00:20:27
у них получилась абсолютно тоже самое
00:20:28
что было проверено за что давали так
00:20:31
сказать все премии так далее никаких
00:20:33
отличий а значит что нужно сделать
00:20:36
оказывается что кроме термоядерных
00:20:38
реакций санс термоядерная реакция это
00:20:40
значит реакции синтеза это то что на
00:20:42
земле никак не могут сделать вот тир мои
00:20:46
все эти будущие проекты термоядерных
00:20:49
реакторов и так далее как энергетика
00:20:51
будущего а есть ядерные реакции ядерные
00:20:54
реакции это то что на земле отлично
00:20:55
умеют делать то что идет в всех атомных
00:20:58
электростанциях это энергетика
00:20:59
сегодняшнего или может быть даже
00:21:01
немножко вчерашнего дня разница стает
00:21:06
том что термоядерная реакция в них ядра
00:21:09
легких элементов сливаются в более
00:21:10
тяжелых тяжелая при этом выделяется
00:21:13
энергия ядерные реакции наоборот там
00:21:15
идут реакции распада более тяжелых более
00:21:18
легких при определенных обстоятельствах
00:21:19
и в том и другом случае энергия
00:21:21
выделяется так вот оказывается что
00:21:23
помимо основного источника энергии
00:21:24
солнца это термоядерных реакций в самой
00:21:29
серединке в этом горячему жутко плотном
00:21:31
веществе в центре солнца идут и
00:21:35
некоторые ядерные реакции тоже на
00:21:37
излучение солнца они не оказывают
00:21:38
никакого влияния то что их очень мало
00:21:41
почему их очень мало потому что солнце
00:21:43
мы уже я уже говорила она из в основном
00:21:45
состоит из водорода и гелия легких
00:21:47
элементов им распадаться особо никуда
00:21:49
они сливаются но есть некоторое
00:21:51
количество более тяжелых элементов в
00:21:54
частности углерод-кислород
00:21:55
азот и фтор и это как раз тот крючочек с
00:22:01
помощью которого мы можем связать состав
00:22:04
поверхности химики наличие тяжелых
00:22:06
элементов на поверхности солнца и в
00:22:09
серединке протянуть его туда и понять
00:22:12
правильно ли мы понимаем как этот состав
00:22:14
зависит от расстояния
00:22:15
если nejtrino мы получаем из самого
00:22:17
центра солнца как и через меня так и
00:22:20
через солнце они проходят насквозь
00:22:22
с помощью геля сейсмологии мы изучаем
00:22:25
тоже колебания внутри солнца так как бы
00:22:27
солнце ну может быть не до самой
00:22:29
середины она все таки не такой как
00:22:31
стенка она не твёрдая но довольно вязкое
00:22:32
то есть до самой середины мы может быть
00:22:34
не очень надежно доходим но внутри то
00:22:37
вот от наблюдения химического состава но
00:22:39
только на поверхности и может быть наша
00:22:41
солнечная модель неправильно показывает
00:22:43
как там внутри устроена солнцем термина
00:22:46
химического состава
00:22:47
значит в при реакциях распадов при
00:22:51
реакциях так называемого c но цикла вот
00:22:54
это вот кислород азот углерод ну и на
00:22:58
самом деле там еще фтор участвует
00:23:00
почему-то его в названии не вошло c но
00:23:03
только осталось так же выделяется
00:23:05
солнечные нейтрино
00:23:07
поток этих дней 3 но если мы нам удастся
00:23:09
его измерить на земле он сможет нам
00:23:13
сказать какая концентрация более тяжелых
00:23:15
элементов в центре солнца и если может
00:23:18
быть и не снять противоречишь то по
00:23:20
крайней мере продвинуться в этом деле но
00:23:22
померить и его очень сложно дело в том
00:23:23
что nejtrino по сравнению с ней три но
00:23:25
от реакции слияния эти нетрино распада и
00:23:29
во-первых они имеют меньшую энергию их
00:23:34
зарегистрировать труднее
00:23:37
детекторе а во-вторых они попадают в
00:23:40
энергия то их такая же по сути да как я
00:23:43
уже сказал у нас это энергетика
00:23:45
вчерашнего дня у нас на земле полно
00:23:47
атомных электростанций там идут
00:23:49
ну другие реакции не такие как на солнце
00:23:51
но в них нет это же испускаются
00:23:54
нейтринной примерно той же энергия
00:23:55
поэтому они создают фон и
00:23:59
из ряд это вот точнее детектор который
00:24:04
регистрирует nejtrino от этих реакций
00:24:06
солнечных он должен быть еще расположен
00:24:08
вдали от атомных электростанций на земле
00:24:12
для того чтобы защитить от nejtrino
00:24:15
которые рождаются у нас в атмосфере от
00:24:17
заряженных частиц от космических лучей и
00:24:19
так далее все таки и не дрянные
00:24:21
детекторы помещаются очень глубоко под
00:24:23
землю для того чтобы вот эти вот
00:24:26
фаны вот каких-то частиц которые
00:24:30
прилетают из космоса фаны от
00:24:31
естественной радиоактивности и так далее
00:24:34
заглушить но вот их надо как можно
00:24:37
глубже под землю но не тренинг проходит
00:24:40
через землю поэтому nejtrino от
00:24:42
реакторов они туда отлично это так от
00:24:45
них не защитишься нужно еще ок помимо
00:24:48
сверх чистых условий
00:24:50
сверх глубокого залегания этих вот
00:24:53
огромных экспериментов потому что для
00:24:55
того чтобы хоть какую-то набрать
00:24:57
статистику нужны очень большие объемы
00:25:00
мишени в которой нет вины будут
00:25:02
взаимодействовать и это все должно еще
00:25:04
находиться вдали от атомных
00:25:05
электростанций почему я говорю сейчас
00:25:08
про это потому что оказалось что в общем
00:25:12
один из немногих вариантов
00:25:13
открыть nejtrino солнечные цену цикла и
00:25:17
пролить свет на вот эту вот загадку это
00:25:20
устроить огромный построить огромный
00:25:24
новый сверх чистый сверхсовременный
00:25:27
детектор в баксанской нейтринной
00:25:30
обсерватории на северном кавказе
00:25:32
почему именно там да это не самая
00:25:35
глубокая китайцев есть более глубокая
00:25:37
хотя но так сказать она может быть
00:25:39
вторая или третья в мире по глубине
00:25:41
залегания обсерватория но она вдали от
00:25:45
атомных станций и вот этот именно для
00:25:48
этой задачи
00:25:49
именно этот фон оптимальный именно в
00:25:55
баксанской нейтринной обсерватории
00:25:57
сейчас там есть 4 километровый тоннель
00:26:00
под горой там установлены
00:26:02
экспериментальной установки которые в
00:26:05
свое время помогали решить проблему
00:26:07
солнечных нейтрино в которые впервые
00:26:10
зарегистрировали
00:26:11
nejtrino от основных вот этих
00:26:13
термоядерных реакций в солнце не
00:26:15
дополнительных каких-то вот те которые
00:26:17
99 процентов солнечной энергии они
00:26:19
впервые были зарегистрированы там именно
00:26:22
благодаря этому мы знаем что
00:26:23
действительно и правда в центре солнце
00:26:25
работает термоядерный реактор
00:26:27
вот ну как бы эта задача уже сейчас
00:26:29
решена но там имеется возможность
00:26:33
создания принципиально нового вот такого
00:26:36
эксперимента сейчас это возможность
00:26:38
обсуждается и как бы ученые из разных
00:26:41
стран они вот сходится к тому что скорее
00:26:43
всего это единственное место где мы
00:26:45
сможем найти ну раньше чем в других
00:26:49
экспериментах скажем так эти цены
00:26:52
солнечные не 3 и теперь давайте мы
00:26:54
немножечко повернем от солнечных
00:26:58
нейтрино к частицам другим которые
00:27:01
прилетают из космоса к более далеким и
00:27:03
также от более далеким астрофизические
00:27:06
объектом вот последний скажем так 10 лет
00:27:10
с в астрономии случилось пи случился
00:27:15
переход к так называемый мульти
00:27:19
messenger на и астрономии астрономии
00:27:21
многих носителей то есть кроме
00:27:23
излучения которое там тысячелетиями люди
00:27:26
наблюдали и регистрировали от небесных
00:27:28
тел то есть фотоны сейчас резко стали
00:27:35
регистрировать как я уже сказал вот
00:27:36
nejtrino это было первой ласточкой
00:27:38
значит nejtrino начинаю стали
00:27:41
регистрировать от сначала от солнца
00:27:43
затем были в 1987
00:27:45
зарегистрировано nejtrino от сверхновой
00:27:47
взорвавшейся в большом магеллановом
00:27:49
улыбки галактике спутнике нашей и дальше
00:27:54
значит вот это не дрянная линия стала
00:27:55
развиваться сейчас к ней добавились
00:27:57
другие носители то есть другие
00:27:59
заряженные другие частицы которые
00:28:01
прилетают из космоса в частности частицы
00:28:04
заряжены и которые называются
00:28:06
космические лучи и уже совсем недавно
00:28:09
буквально вот прошло под прошлом году в
00:28:12
прошлом и позапрошлом году к ним
00:28:14
добавились гравитационные волны
00:28:16
гравитационные волны это тоже кусочек
00:28:18
вот этой вот это другой носитель
00:28:20
информации обо стратегических объектах
00:28:23
вот сейчас как бы есть фотонный канал
00:28:27
нейтринной гравитационно-волновой
00:28:29
и космические лучи вот это четыре
00:28:32
составляющие современной
00:28:34
по-разному и говорят вот не красивым
00:28:37
словом мульти messenger ней астрономии
00:28:39
это калька с английского достойного
00:28:42
русского перевода устоявшегося пока нет
00:28:45
про нет вину я уже немножко сказал но
00:28:47
это были nejtrino не солнечная nejtrino
00:28:50
энергией мега электрон-вольт в последние
00:28:53
скажем так 56 лет заработал на южном
00:28:58
полюсе такой эксперимент большой
00:29:00
международной когда во льду
00:29:03
устанавливаются в качестве мишени в
00:29:05
которые nejtrino взаимодействуют
00:29:07
используется антарктический лед явление
00:29:10
прохода nejtrino как правило значит
00:29:12
ничем не сопровождается правило работает
00:29:14
железно нейтрино проходят насквозь но
00:29:17
очень очень очень редко
00:29:19
не нетрино все-таки взаимодействуют в
00:29:22
этом льду с веществом этого льда и тогда
00:29:26
происходит небольшая вспышечка лед
00:29:28
прозрачные эти вспышки можно наблюдать в
00:29:30
плави в лед детекторы очень слабого
00:29:35
излучения там опущены такие
00:29:37
струны линии такая сетка трехмерная
00:29:40
сделана из фотодетекторов которые
00:29:42
смотрят во все стороны если происходит
00:29:44
просто вспышечка срабатывание это может
00:29:46
быть какое-то фоновое событие а если они
00:29:49
видят трек то есть срабатывание
00:29:53
детекторов светочувствительных на
00:29:54
какой-то линии как там развивается
00:29:56
значит это скорее всего пролетела как
00:29:59
раз такой nejtrino особенно если этот
00:30:00
трек начинается где-то уже под землей
00:30:02
куда другие частицы и тут то есть не под
00:30:04
землей извините в толще льда
00:30:06
куда эти другие частицы не долетают и
00:30:09
вот они зарегистрировали nejtrino уже с
00:30:11
энергии в миллионы и даже до миллиарда
00:30:16
раз больше чем вот эти вот
00:30:18
солнечные сито ситуация здесь случилось
00:30:23
прямо скажем революционное в науке
00:30:25
потому что даже несмотря на то что был
00:30:28
построен этот эксперимент люди не
00:30:30
ожидали что так легко он прямо вот
00:30:32
возьмет ее найдет эти nejtrino
00:30:35
высоких энергий космические нейтрино
00:30:37
высоких энергий были оценки как кикай
00:30:40
может быть поток этих нейтринной из
00:30:42
космоса к нам приходить это оценки что
00:30:45
он не больше чем какая-то величина и вот
00:30:48
ровно на этой величине
00:30:50
не больше чем которой то есть на самом
00:30:52
большом к такой может быть потоки его
00:30:54
зарегистрирую дальше это установка стала
00:30:57
накапливать информацию стало ясно что
00:31:00
там много чудес откуда они приходят мы
00:31:03
не знаем значит источников этих событий
00:31:06
нет мы астрономию с ними делать пока не
00:31:08
можем потому что не знаем откуда они
00:31:10
правят а надо разобраться
00:31:12
но первая мысль которая приходит в
00:31:14
голову что конечно нужно построить еще
00:31:15
другие эксперименты которые то же самое
00:31:18
делали
00:31:20
сейчас строятся в два других
00:31:22
эксперимента которые
00:31:24
методически точно такие же только не лед
00:31:26
используют а воду новые химические это
00:31:28
тоже самое вещество один эксперимент в
00:31:32
средиземном море
00:31:33
европейский другой эксперимент у нас в
00:31:35
озере байкал озере байкал отличные
00:31:38
условия потому что атом но мы все знаем
00:31:40
что там вода очень чистая и
00:31:42
по сравнению со льдом тем более она
00:31:46
позволяет лучше восстановить трек просто
00:31:48
за счет того что свет меньше
00:31:50
рассеивается это означает что может быть
00:31:53
если там будут зарегистрированы такие же
00:31:55
события то они будут точнее показывать
00:31:58
на источник сейчас точность определения
00:32:00
направления прихода
00:32:01
достигает там для масса событий 15-20
00:32:06
градусов то есть этот размер созвездие
00:32:08
большой медведицы
00:32:09
ну вот пришло из большой медведицы
00:32:11
события что то мало ли что там никто так
00:32:14
и это нереально если сузить это да
00:32:18
скажем так одного градуса по то есть
00:32:20
размера ну как две луны очень плохо с
00:32:25
астрономическим масштабам но очень
00:32:26
хорошо по масштабам астрофизики частиц
00:32:28
вот это уже будет большой прогресс
00:32:31
примерно вот это есть пожелания во
00:32:35
вторых небо северное и южное разное
00:32:37
эти события там разных энергии
00:32:40
регистрируется некоторые из под земли
00:32:41
некоторые сверху нейтринный проходит
00:32:43
через землю поэтому при больших энергиях
00:32:46
там хочется регистрировать ну при разных
00:32:48
энергий реестре вид сверху снизу
00:32:50
соответственно дополнить картинку
00:32:52
северным детектором очень полезно и
00:32:56
вообще-то я вот лично и свое такое
00:32:59
мнение выскажу что хорошо бы проверить с
00:33:02
помощью независимого эксперимента правда
00:33:04
ли все что там происходит особенно вот в
00:33:07
последний год какие-то начались сомнения
00:33:10
что может быть там есть какие-то
00:33:12
экспериментальные неточности
00:33:13
экспериментальные погрешности в этом
00:33:15
эксперименте на южном полюсе связано это
00:33:18
с тем что во первых людей с клед уже
00:33:20
пытаются объяснить построить сама
00:33:22
согласованную модели тех собой
00:33:24
происхождение этих событий а ты мне
00:33:25
удается когда так сказать лучшие
00:33:27
специалисты со всего мира несколько лет
00:33:30
потратили и ничего не придумали это уже
00:33:32
как-то что может быть там на самом деле
00:33:34
не такие цифры может быть
00:33:36
мне такие потоки не такие спектры
00:33:38
немножко всё по-другому а потом тут еще
00:33:42
как на зло случилась такая неприятность
00:33:46
доложено в прошлом году на конференции
00:33:48
вот одно из этих самых высоких
00:33:50
энергичных событий которые они
00:33:52
опубликовали оказалось технической ошибкой то есть
00:33:55
они периодически вот эту свою света
00:33:58
регистрирующий систему калибруют
00:34:01
с помощью лазера вспышку лазера делают
00:34:04
получается такой трек который они видят
00:34:06
и калибрует и вот они забыли как то одна
00:34:09
группа забыла другой сказать чтобы
00:34:11
проходила такая калибровка
00:34:12
и группа ученых которые занималась
00:34:15
реконструкцией событий не знала об этом
00:34:17
и восстановила лазерную вспышку как
00:34:19
события она и призвана имитировать
00:34:21
высокоэнергичные не длины чтоб проверить
00:34:23
как система работает и она вот такую
00:34:25
имитацию опубликовала в качестве одного
00:34:27
из событий но это всего одно конечно их
00:34:29
там много это вы сразу знаете так надо
00:34:34
бы проверить надо бы проверить что они
00:34:35
вообще там видят в этом смысле впереди
00:34:38
знать первый кандидат это байкальский
00:34:41
эксперимент потому что он профи рак
00:34:43
профинансирован это международный
00:34:46
эксперимент который в качестве основных
00:34:50
скажем так там участников это институт
00:34:53
ядерных исследований академии наук и
00:34:55
объединенные stood ядерных средний
00:34:57
международной зубные если говорить о
00:35:00
применениях на земле то тут конечно из
00:35:03
каких небесных объектов они к нам
00:35:04
прилетают от не очень важно важно важно
00:35:07
то сторона когда изучаются свойства этих
00:35:10
самых nejtrino то есть изучаются мы
00:35:13
должны надежно понимать как они
00:35:15
рождаются как они взаимодействуют как
00:35:18
они регистрируются самое простое
00:35:20
применение это я уже как бы его в общем
00:35:22
она уже почти было произнесено это
00:35:25
nejtrino от атомных реакторов а также от
00:35:29
любых ядерных реакций которые происходят
00:35:31
в лабораториях в в том числе может быть
00:35:33
в военных целях где-то в на земле они
00:35:37
пролетают незамеченными через
00:35:40
всю землю на другом конце планеты можно
00:35:43
в принципе регистрировать все эти
00:35:46
события регистрировать изменения
00:35:47
мощности атомных электростанций
00:35:51
регистрировать какие-то такие отдельные
00:35:53
изменения
00:35:54
техногенного потока nejtrino & вот этот
00:35:57
мониторинг он является одной из очень
00:36:00
важных задач и вот этих всех как бы
00:36:03
научных детекторов которые стоят под
00:36:05
подземных детекторов nejtrino это очень
00:36:10
важная такая вот
00:36:11
прикладная задача ну я хочу привести
00:36:13
пример есть такой такой был детектор
00:36:16
нейтрино контент в японии в японии очень
00:36:19
много атомных электростанций целью его
00:36:21
было поиск осцилляции нейтрино в
00:36:24
определенном режиме nejtrino изученных
00:36:26
этими атомными электростанциями когда я
00:36:28
слушал где-то лет на 15 может быть назад
00:36:31
первые доклады вот этот эксперимент я
00:36:33
поразился совершенно потому что там у
00:36:36
них было показано как скорость счета
00:36:38
нетрино меняется в зависимости от
00:36:40
времени года и как резко возрастает
00:36:44
скорость счета nejtrino варяг при этом
00:36:47
почему потому что летом все японцы
00:36:50
включают кондиционеры возрастает
00:36:53
энергопотребление и они вынуждены
00:36:55
увеличивать мощность атомных
00:36:57
электростанций которые питают вот эту
00:36:59
японии это прямо видно на графике вот
00:37:02
этого вот фона который мерил этот самый
00:37:05
эксперимент а так скать он задача гугла
00:37:09
совершенно другая фундаментальная но это
00:37:10
вот было видно поэтому вот такая задача
00:37:13
решается как бы прямо совсем легко
00:37:14
автоматически соответственно если
00:37:16
какой-то там событие где-то происходит
00:37:19
скажем не знаю условно говоря ядерное
00:37:21
испытание или что-то такое в принципе
00:37:23
его тоже можно наверное пытаться
00:37:25
зарегистрировать хотя я не знаю так
00:37:28
сказать мне исследование такого типа мне
00:37:30
не знаком nismo вот второе что можно
00:37:34
делать и что можно делать вот с этими
00:37:35
если говорить о подземных детекторов раз
00:37:38
нас от большого объема и сверхвысокой
00:37:41
чувствительности вот этих будущих
00:37:42
которые подобно тому что на бокс они
00:37:45
делаются они могут изучать nejtrino
00:37:47
которые идут от земли
00:37:49
nejtrino которые проходят из нашей
00:37:52
планеты на чм и оказывается вот
00:37:53
солнышком тут недавно с удивлением
00:37:55
узнали что плохо знаем как устроена
00:37:57
солнца но окажется еще хуже мы знаем как
00:38:00
устроена наша земля в частности не никто
00:38:03
не знает есть ли ядерный реактор в
00:38:06
центре земли который обеспечивает нас
00:38:08
теплом кроме того мы не очень хорошо
00:38:13
себе представляем какие ядерные реакции
00:38:16
распада идут у нас в земной коре а это
00:38:19
уже совсем важно для нас потому что она
00:38:20
тут совсем близко такие детекторы
00:38:24
вот чувствительные именно к ней три на
00:38:27
более низких энергий как астрофизические
00:38:30
так и земного происхождения земного
00:38:32
значит они будут техногенного и скажем
00:38:35
так биогенного geometry ну они помогут
00:38:40
поставить если особенно если они будут
00:38:41
стоять в разных местах планеты они
00:38:43
помогут построить картину того как
00:38:46
устроена распределение радиоактивных
00:38:49
изотопов в земной коре как работает
00:38:53
значит вот в чем причина геотермальных
00:38:57
вот этих всех явлений
00:38:58
ну а если мы разберемся то как обычно в
00:39:03
науке бывает так что если поймем то
00:39:04
потом через некоторое время
00:39:06
научимся как то использовать это знание
00:39:08
потому что но здесь это вполне такие
00:39:10
реальные вещи с которыми есть смысл
00:39:12
иметь дело как устроена наша земля и как
00:39:15
ее приспособить тем более если речь идет
00:39:17
о выделении энергии вот такие в общем
00:39:20
[музыка]
00:39:21
непосредственные я бы сказал применение
00:39:23
но я всегда говорю что самое главное
00:39:26
применение вот всех этих фундаментальных
00:39:30
исследований физики частиц в астрофизике
00:39:33
современной которые мы
00:39:35
напрямую так трудно связать здесь вот
00:39:37
есть примеры которые удалось привести во
00:39:39
многих исследованиях
00:39:40
нет таких примеров это еще более слабо
00:39:43
взаимодействующей частицы которые вообще
00:39:45
трудно куда-то приспособить на первый
00:39:47
взгляд но любое такое исследование это
00:39:51
колоссальный скачок в развитии
00:39:55
технологий которые для этого
00:39:57
исследования используется
00:39:59
примером является коллайдеры вот эти
00:40:02
коллайдеры в целом предыдущий коллайдер
00:40:04
электрон позитронный значит в который в
00:40:08
1980-ых 90-х годах так сказать его жизнь
00:40:12
была что он подарил миру всемирную сеть
00:40:16
всемирную паутину
00:40:17
интернет что что называется словом
00:40:20
интернет по-русски и по-английски
00:40:22
называется не так по-английски она
00:40:24
называется
00:40:25
уругвай дуэт а интернет это у них просто
00:40:28
компьютеры соединенные проводочками то
00:40:30
есть это техническая штука то что у нас
00:40:32
нас редко говорят сеть или паутина у нас
00:40:35
чаще говорят найти в интернете они
00:40:36
всегда скажут найти в сети и найти в
00:40:38
пути вот вот это вот паутина интернета
00:40:42
вот это проводочками это придумали в
00:40:45
америке в пентагоне
00:40:46
соединять не компьютеры в сеть поэтому в
00:40:49
этом смысле интернет в английском смысле
00:40:51
слова он родился от там интернет в
00:40:53
русском смысле слова которое называется
00:40:54
он бывает веб он родился в церне для
00:40:57
обработки данных с предыдущего
00:40:59
коллайдера
00:41:00
если в церне вот прав проходишь по
00:41:02
коридору там есть даже табличка вот в
00:41:04
этой комнате родил родилась всемирная
00:41:07
паутина так сказать факт общепризнанный
00:41:10
но мало известны когда работают
00:41:12
коллайдер сталкиваются частицы большое
00:41:15
количество частиц все это регистрируется
00:41:16
кажу призвать каждого столкновения много
00:41:19
частиц рождается все это надо записать и
00:41:23
что и дальше какой вывод из этого
00:41:25
сделать как правило это все происходит
00:41:28
по стандартным каналам и надо пытаться
00:41:30
из огромного массива данных найти
00:41:33
выделить какие-то редкие события которые
00:41:36
на что-то определенное похоже значит
00:41:41
режим
00:41:42
лежат горы данных терабайт и данных и
00:41:45
что с ними надо делать вот он церн вот
00:41:48
так сказать ограниченное количество
00:41:50
кабинетов ограниченное количество
00:41:52
физиков там могут разместиться в
00:41:53
столовке недостаточно столиков чтобы
00:41:56
разместить всех кто занимается этим как
00:41:59
значит какое решение решение это вот это
00:42:02
вот
00:42:04
паутина что люди как бы своего дома из
00:42:08
своего офиса могут пользоваться этой
00:42:11
обращаться к этой базе данных
00:42:13
значит главное достижение здесь это
00:42:16
логическая
00:42:17
это вот то что называется гипер
00:42:18
текстовый интерфейс гипертекстовые http
00:42:22
hypertext гипертекст transfer protocol
00:42:24
вот это родилось там вот это вот веб вот
00:42:27
этот вот протокол который был придуман
00:42:30
он как бы вот так он и используется так
00:42:32
на нем все это и расцвело именно на
00:42:35
программном обеспечении вот этой
00:42:38
всемирной паутины то есть информационные
00:42:41
технологии которая может быть больше
00:42:44
всего за последние там 20 лет изменили
00:42:46
наш мир они были рождены как
00:42:48
необходимость
00:42:50
продвинуть наши возможности до максимума
00:42:54
до предела при изучении физик
00:42:56
элементарных частиц теперь что нам дал
00:42:59
дал большой адронный коллайдер уже как
00:43:03
также вот так опосредованно через
00:43:05
технологию он дал нам низкие цены на
00:43:08
магнитно-резонансную томографию потому
00:43:10
что сверхпроводящие магниты которые
00:43:13
раньше они стоили очень дорого для того
00:43:16
что их используется в большом адронном
00:43:18
коллайдере огромное количество и
00:43:21
промышленность была вынуждена инженерная
00:43:25
ум и промышленность была вынуждена
00:43:27
разработать технологии которая сильно
00:43:29
снизили их цену иначе это просто не
00:43:31
потянуть был бы соответственно снизились
00:43:34
цены на магниты ну тут конечно в мрт
00:43:36
аппаратах там используются не такие
00:43:38
шикарные огромные магниты как в большом
00:43:41
адронном коллайдере даже не такая
00:43:42
точность требуется но тем не менее цена
00:43:44
то упало и это стало
00:43:45
массово доступна для населения планеты
00:43:48
вот это новая форма диагностики с моей
00:43:50
точки зрения вот основное что могут дать
00:43:53
все эти такие средние это
00:43:55
непредсказуемые технологические прорывы
00:43:57
на пределе возможностей человечества
00:44:00
с точки зрения потребителя к им являюсь
00:44:03
я значит потребители эта информация я
00:44:05
теоретик одни
00:44:06
интересно по больше всего узнать как это
00:44:09
все работает спутники
00:44:11
которые сейчас на орбите инте интересные
00:44:17
так сказать для меня 31 американский два
00:44:22
наших значит американский спутник
00:44:26
это спутник фирме которая
00:44:28
гамма-обсерватория которая
00:44:30
беспрецедентный объем информации дает по
00:44:33
космическим фотоном высокая энергия на
00:44:37
самом деле космические фотоны высокой
00:44:38
энергии они очень похожи на другие
00:44:40
элементарные частицы их иногда тоже сюда
00:44:42
в астрофизику частиц записывают потому
00:44:44
что ну вот мы знаем как искать их нельзя
00:44:47
наблюдать обычным телескопам их трудно
00:44:49
сфокусировать вот даже рентгеновский
00:44:50
телескоп и это целое искусство
00:44:52
рентгеновские фотоны сфокусировать
00:44:54
построить изображение к уходим выше в
00:44:56
гамму астрономии то просто обычные
00:44:58
детектор элементарных частиц из никакой
00:45:01
фокусировки просто счет этих частиц вот
00:45:02
такой спутник ферме летает прелесть его
00:45:05
состоят в том что за 9 лет полета каждый
00:45:09
фотон зарегистрированы им выложен в
00:45:11
открытый доступ в интернет поэтому любой
00:45:13
теоретик любой
00:45:14
астрофизик любой человек который безо
00:45:19
всяких национальных и так далее
00:45:21
ограничений может залезть на веб-сервер
00:45:23
скачать программы для обработки
00:45:25
воспользоваться этим это вот конечно
00:45:27
чудо которое
00:45:29
колоссальный объем информации команда
00:45:31
работающий с этим спутником она не может
00:45:33
справиться с этой информации они решают
00:45:36
какие-то свои задачи но все фотоны
00:45:38
каждый каждый фотон причем практически в
00:45:41
реальном времени выкладывается
00:45:42
и пожалуйста анализирую делая открытие
00:45:46
есть опыт действительно так получалось
00:45:50
теперь второй спутник
00:45:52
это вообще фантастический проект который
00:45:55
но он сейчас уже как бы хорошо поработал
00:45:57
наверное может быть через некоторое
00:45:58
время закончится это радиоастрон
00:46:00
радиоастрон это попытка отчаянная
00:46:04
попытка расширить нашу лабораторию за
00:46:07
пределы земли
00:46:08
то есть это in radio интерферометр
00:46:10
который состоит из радиотелескопов
00:46:13
которые находятся на земле и того
00:46:16
который улетает далеко но это
00:46:19
классическое радиоастрономия для не для
00:46:21
она много дает для изучения того как
00:46:25
частицы ускоряются в разных объектах как
00:46:28
то есть для того чтобы делать какие-то
00:46:31
выводы про частицы хорошо бы понимать
00:46:32
немножечко если не управлять механизмом
00:46:34
рождения то хотя бы его понимать вот
00:46:37
поскольку ускорения заряженных частиц
00:46:40
сопровождается синхротрон им излучением
00:46:42
синхротронное излучение в радиодиапазоне
00:46:43
вот это нам открывает глазки на
00:46:47
источнике частиц которые мы изучаем
00:46:50
третий спутник
00:46:51
это спутник который пока для так скать
00:46:55
понимание физики частиц еще ничего не
00:46:58
дал но это спутник который строят дорогу
00:47:01
к будущим экспериментам которые в
00:47:05
области астрофизики частиц смогут
00:47:07
работать это
00:47:08
на спутнике ломоносов запущенный прибор
00:47:11
который называется тушь на что он
00:47:13
собирается изучать космические частицы
00:47:16
самых самых высоких энергий вот я говорю
00:47:18
что эти энергии во много-много раз
00:47:20
больше чем энергии достижимой на
00:47:22
коллайдере так и частиц прилетает очень
00:47:25
редко скажем так но есть такое
00:47:28
приблизительное соотношение что одна
00:47:30
частица на квадратный километр в
00:47:32
столетие соответственно значит как можно
00:47:35
делать можно строить большие большие
00:47:37
решётки детекторов на земле сейчас вот
00:47:39
две такие очень большие телескопы rain
00:47:41
metal обе международные экспериментом и
00:47:44
вот частности тоже наша страна участвует
00:47:46
в эксперименте телескоп orion
00:47:47
географически расположен в сша в штате
00:47:51
юта площади примерно 700 квадратных
00:47:53
километров и там ну это в пустыне там
00:47:56
можно развернуться вот и он сейчас в 44
00:48:00
раза будет увеличивать будет 2000 другой
00:48:04
большей эксперимент расположен в южной
00:48:06
америке называется обсерватории имени
00:48:08
пьера же в горах в чили в эту gente не
00:48:12
тоже даст на таком достаточно пустынном
00:48:14
месте у него 33 тысячи с хвостом
00:48:16
квадратных километров площади
00:48:18
что в частности одним из способов
00:48:21
регистрации является то что когда
00:48:24
частица попадает в атмосферу земли слава
00:48:26
богу она до нас не долетает она
00:48:29
взаимодействует верхних слоях атмосферы
00:48:30
иначе это такая эта вот энергия одного
00:48:34
протона такая как у теннисного мячика
00:48:36
хорошо ударе нова в теннисном мячики там
00:48:39
ну грубо говоря 10 25 степени протонов
00:48:44
вот вот это вот энергия 1 1 элементарных
00:48:51
частиц разума на такой энергии если бы
00:48:53
такие долетали до нас то время от
00:48:55
времени они куда было куда-нибудь
00:48:56
попадали были это ни к чему хорошему не
00:48:58
приводила бы это то что
00:49:00
радиационная безопасность спутников как
00:49:03
бы спутники которые в на марс летают в
00:49:05
них космических частиц периодически
00:49:07
попадают высокоэнергичные могут
00:49:09
испортить электронику если там кто-то
00:49:11
живой то могут испортить этого живого
00:49:13
живые это живое существо вот значит до
00:49:16
нас они не долетают атмосфера защищает в
00:49:18
атмосфере они взаимодействуют и виден
00:49:22
результат видно такая вспышка часть
00:49:24
продуктов реакции разлетается на
00:49:26
километры их регистрируют детекторы на
00:49:28
земле а вот это свечение флюоресцентная
00:49:31
в атмосфере его можно наблюдать с
00:49:32
помощью специальных телескопов которые
00:49:34
там тоже вокруг этих установок
00:49:35
установлен и
00:49:37
было уже давно предложено наблюдать вот
00:49:40
такое же самое паре стенд на и свечение
00:49:42
летая над атмосферой из космоса смотря
00:49:46
тогда сразу видно большое поле зрения
00:49:48
тогда мы значит можем еще в более
00:49:50
высокие энергии уходить потому что чем
00:49:51
больше энергии тем реже такие события
00:49:53
случаются и вот это вот борьба за самая
00:49:56
самая высокая энергия означало выход за
00:49:59
пределы атмосферы и было много таких
00:50:02
проектов европейские американские и
00:50:04
японские ну и как-то они все
00:50:07
закисли а проект который значит в нашей
00:50:13
стране развивался он был маленький те
00:50:17
закисли большие потому что нужно было
00:50:19
отправлять огромный телескоп который
00:50:21
смотрел на землю и не очень было понятно
00:50:23
чего он увидит чего не увидит как бы нам
00:50:25
открыто монте-карло моделирование всегда
00:50:27
была но какие реально еще события в этом
00:50:31
сфере имитируют вот эти вспышки могут
00:50:33
имитировать мы не знали и вот тот прибор
00:50:39
который запущен сейчас на ломоносове
00:50:41
называется туз сделано как поскольку
00:50:43
нагнулась и запущен в основном
00:50:45
московском университете в ней of a мглу
00:50:47
ну это там есть большая коллаборация
00:50:49
тоже участвуют из дубны и люди из других
00:50:51
институтов значит он что делает он вот
00:50:54
так вот смотрит на землю
00:50:57
все время смотрит на землю и фиксирует в
00:51:00
ультрафиолетовом диапазоне вспышки в
00:51:01
атмосфере это первый прибор который
00:51:04
запущен и он должен продемонстрировать
00:51:07
что мы можем регистрировать события
00:51:10
самых высоких энергий таким образом
00:51:12
значит чтобы зарегистрироваться об этих
00:51:14
самых высоких энергий они прилетают
00:51:16
редко а все-таки приборы тот еще как бы
00:51:21
он прототип ней он не не еще не рабочий
00:51:24
еще это экспериментальный прибор у него
00:51:26
не очень большое поле зрения поэтому
00:51:27
долго надо летать долго смотреть значит
00:51:30
на сегодняшний день результатов по
00:51:31
космическим лучам которые они увидели не
00:51:34
опубликовано зато они увидели а к очень
00:51:37
много интересных вспышек в атмосфере по
00:51:39
типу
00:51:40
таких необычных молний верхних слоях
00:51:43
атмосферы которые служат вот таким фоном
00:51:46
для этих изучений для изучения любых
00:51:50
ультрафиолетовых вспышек уже у них уже
00:51:53
есть какие-то такие научные результаты
00:51:54
связаны с геофизика с физикой атмосфера
00:51:56
а дальше он они как я понимаю ну это
00:52:01
дело еще не окончательно зафиксировано и
00:52:04
дальше они объединились с японским
00:52:07
проектом и будет сейчас планируется
00:52:11
эксперимент с названием клп в значит он
00:52:16
космический луч и предельно высоких
00:52:18
энергий это такой уже полноценный прибор
00:52:21
прототипом который выявляется сейчас
00:52:23
работающий туз и в принципе есть шанс
00:52:26
что через несколько лет может быть он
00:52:28
будет уже как бы отдельной части его там
00:52:32
даже уже сделаны
00:52:33
может быть он будет запущен и тогда это
00:52:36
уже будет настоящая лаборатория которая
00:52:38
позволит основная задача его будет
00:52:40
определить ну какая все-таки самая
00:52:42
большая энергия космических частиц
00:52:44
бывает в природе это очень интересно
00:52:47
потому что уже и те которые мы видим мы
00:52:49
не очень понимаем как ускорить а из еще
00:52:51
больше более высокий заметят вообще
00:52:53
будет непонятно

Описание:

Сегодня, 8 февраля – День российской науки, в которой физика занимает особое место. Физические законы о материи, её структуре и движении лежат в основе мироздания. В XX веке появился новый раздел науки – астрофизика. О грядущих открытиях и тайнах Вселенной рассказывает член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института ядерных исследований Сергей Вадимович Троицкий. Сайт Роскосмоса: https://www.roscosmos.ru/ Мы в социальных сетях: Vk: https://vk.com/roscosmos Facebook: https://www.roscosmos.ru/ Instagram: https://www.facebook.com/unsupportedbrowser Ok: https://ok.ru/roscosmos Twitter: https://twitter.com/roscosmos

Готовим варианты загрузки

popular icon
Популярные
hd icon
HD видео
audio icon
Только звук
total icon
Все форматы
* — Если видео проигрывается в новой вкладке, перейдите в неё, а затем кликните по видео правой кнопкой мыши и выберите пункт "Сохранить видео как..."
** — Ссылка предназначенная для онлайн воспроизведения в специализированных плеерах

Вопросы о скачивании видео

mobile menu iconКак можно скачать видео "«Новая» физика: от фотона до бозона // Лекция Сергея Троицкого"?mobile menu icon

  • Сайт http://unidownloader.com/ — лучший способ скачать видео или отдельно аудиодорожку, если хочется обойтись без установки программ и расширений. Расширение UDL Helper — удобная кнопка, которая органично встраивается на сайты YouTube, Instagram и OK.ru для быстрого скачивания контента.

  • Программа UDL Client (для Windows) — самое мощное решение, поддерживающее более 900 сайтов, социальных сетей и видеохостингов, а также любое качество видео, которое доступно в источнике.

  • UDL Lite — представляет собой удобный доступ к сайту с мобильного устройства. С его помощью вы можете легко скачивать видео прямо на смартфон.

mobile menu iconКакой формат видео "«Новая» физика: от фотона до бозона // Лекция Сергея Троицкого" выбрать?mobile menu icon

  • Наилучшее качество имеют форматы FullHD (1080p), 2K (1440p), 4K (2160p) и 8K (4320p). Чем больше разрешение вашего экрана, тем выше должно быть качество видео. Однако следует учесть и другие факторы: скорость скачивания, количество свободного места, а также производительность устройства при воспроизведении.

mobile menu iconПочему компьютер зависает при загрузке видео "«Новая» физика: от фотона до бозона // Лекция Сергея Троицкого"?mobile menu icon

  • Полностью зависать браузер/компьютер не должен! Если это произошло, просьба сообщить об этом, указав ссылку на видео. Иногда видео нельзя скачать напрямую в подходящем формате, поэтому мы добавили возможность конвертации файла в нужный формат. В отдельных случаях этот процесс может активно использовать ресурсы компьютера.

mobile menu iconКак скачать видео "«Новая» физика: от фотона до бозона // Лекция Сергея Троицкого" на телефон?mobile menu icon

  • Вы можете скачать видео на свой смартфон с помощью сайта или pwa-приложения UDL Lite. Также есть возможность отправить ссылку на скачивание через QR-код с помощью расширения UDL Helper.

mobile menu iconКак скачать аудиодорожку (музыку) в MP3 "«Новая» физика: от фотона до бозона // Лекция Сергея Троицкого"?mobile menu icon

  • Самый удобный способ — воспользоваться программой UDL Client, которая поддерживает конвертацию видео в формат MP3. В некоторых случаях MP3 можно скачать и через расширение UDL Helper.

mobile menu iconКак сохранить кадр из видео "«Новая» физика: от фотона до бозона // Лекция Сергея Троицкого"?mobile menu icon

  • Эта функция доступна в расширении UDL Helper. Убедитесь, что в настройках отмечен пункт «Отображать кнопку сохранения скриншота из видео». В правом нижнем углу плеера левее иконки «Настройки» должна появиться иконка камеры, по нажатию на которую текущий кадр из видео будет сохранён на ваш компьютер в формате JPEG.

mobile menu iconСколько это всё стоит?mobile menu icon

  • Нисколько. Наши сервисы абсолютно бесплатны для всех пользователей. Здесь нет PRO подписок, нет ограничений на количество или максимальную длину скачиваемого видео.