Часть IV Мы продолжаем рассказ о десяти новых технологиях, которые обязательно изменят мир.
Термин «мехатроника» ввела в 1969 году японская фирма Yaskawa Electric, образовав его от двух слов – «МЕХАника» и «элекТРОНИКА». Сегодня мехатроника – это область науки и техники, посвященная созданию и эксплуатации систем с компьютерным управлением движением. Адепты мехатроники верят, что именно их «учение» сделает мир лучше и чище, уменьшит вредные выбросы и повысит эффективность транспорта.
Возьмем, к примеру, автомобильный тормоз. В течение следующих десяти лет гидравлические цилиндры будут замещены электромеханическими приводами. Место трубок, по которым течет тормозная жидкость, займут провода. А координировать педаль тормоза, на которую нажал водитель, и процесс торможения будет компьютерная программа.
Таким образом, мехатроника станет еще одной областью, где программное обеспечение вторгнется в сферу обеспечения безопасности людей. Поэтому ученые пытаются научить.
Разыскиваются черные дыры размером с ядро атома С помощью нового рентгеновского телескопа GLAST ученые надеются обнаружить пульсацию миниатюрных черных дыр, что послужит весомым аргументом доказательством в пользу справедливости струнной модели мира.
Общая теория относительности, сформулированная Эйнштейном еще в начале ХХ века, по сей день является наиболее авторитетной моделью, описывающей наш мир на макроуровне. Что касается взаимодействий на уровне элементарных частиц, здесь лучше работают квантовая механика и теория суперструн, которая активно разрабатывается физиками в последние десятилетия. В рамках данной концепции, частицы со всеми их взаимодействиями описываются моделью микроскопических струн, вибрирующих в многомерном пространстве и порождающих все известные частицы вместе с их взаимодействиями. В отличие от Общей теории относительности, описывающей явления в рамках четырехмерного пространственно-верменного континуумма, теория суперструн оперирует более многомерно.
Сверхтекучесть, сверхпроводимость Нобелевская премия 2001: получено новое состояние вещества при сверхнизких температурах.
С тех пор как в 1848 году лорд Кельвин ввел понятие абсолютной температуры и абсолютного нуля, физиков не оставляло стремление приблизиться к заветной нулевой отметке, где должно прекратиться тепловое движение частиц. Интуиция подсказывала ученым, что здесь можно ожидать новых явлений и необычного поведения вещества. Через полвека после публикации работ Кельвина, в 1908 году, голландцу Хейке Камерлинг-Оннесу, основателю Лейденской лаборатории, удалось после долгих усилий получить температуру, всего на 4,2 градуса отличающуюся от абсолютного нуля. Старания не пропали даром, интуиция не подвела: в 1911 году Камерлинг-Оннес обнаружил совершенно новое физическое явление, возникающее при низких температурах, – сверхпроводимость ртути, за что и получил Нобелевскую премию по физике 1913 года. Результат на самом деле был поразительным: в сверхпроводящем состояни.
| Страницы: 79
|