Physik - jetzt auf feddit.org

106 readers
1 users here now

Diese Community wurde auf read-only gestellt. Wegen andauernden IT-Problemen und fehlendem Support wechseln wir als Community auf !physik@feddit.org - Ihr seid herzlich dorthin eingeladen!


Community für Austausch zum Thema Physik.

Wikipedia: "Die Physik [...] ist eine Naturwissenschaft, die grundlegende Phänomene der Natur untersucht. Um deren Eigenschaften und Verhalten anhand von quantitativen Modellen und Gesetzmäßigkeiten zu erklären, befasst sie sich insbesondere mit Materie und Energie und deren Wechselwirkungen in Raum und Zeit."

Netiquette wird vorausgesetzt. Gepflegt wird ein respektvoller Umgang - ohne Hass, Hetze, Diskriminierung.

Bitte beachtet die Community-Regeln (TOS) von Feddit.

Attribution

Bot-InfoSiehe https://feddit.de/post/5714900

founded 1 year ago
MODERATORS
76
0
submitted 10 months ago* (last edited 10 months ago) by marv99@feddit.de to c/physik@feddit.de
 
 

English summary by ChatGPTIn 2022 and 2023, significant strides in physics unfolded across various fronts. The James Webb Space Telescope (JWST) unveiled dazzling images, challenging established theories on galaxies and black holes. Notably, it spotted galaxies and supermassive black holes earlier and in greater numbers than expected. Additionally, the telescope captured enigmatic pairs of objects in the Orion nebula, defying existing explanations.

Advancements in quantum computing were also remarkable. Researchers made progress in building more reliable quantum computers, employing topologically stored information and enhancing quantum error correction. Moreover, experiments achieved feats like extracting energy from the quantum vacuum and identifying new phase transitions in entangled qubits.

Exploration in quantum mechanics and gravity continued to push boundaries. Efforts to reconcile quantum mechanics with Einstein's gravity theory led to the discovery of potential solutions for paradoxes like the black hole information loss problem. Notably, the detection of gravitational waves resulting from colliding supermassive black holes marked a significant milestone, showcasing the immense violence and impact of such cosmic events.

Overall, these developments reflect ongoing explorations and discoveries that challenge conventional understanding and open new avenues for understanding the universe, from its grandest scales to the quantum realm.

Deutsche Zusammenfassung durch ChatGPTIm Jahr 2022 und 2023 gab es bedeutende Fortschritte in der Physik auf verschiedenen Gebieten. Das James Webb Space Telescope (JWST) präsentierte atemberaubende Bilder und stellte etablierte Theorien über Galaxien und Schwarze Löcher in Frage. Insbesondere entdeckte das Teleskop Galaxien und supermassereiche Schwarze Löcher früher und in größerer Anzahl als erwartet. Darüber hinaus fing das Teleskop rätselhafte Paare von Objekten im Orionnebel ein, die vorhandene Erklärungen herausforderten.

Fortschritte in der Quantencomputertechnologie waren ebenfalls bemerkenswert. Forscher machten Fortschritte beim Aufbau zuverlässigerer Quantencomputer, indem sie topologisch gespeicherte Informationen einsetzten und die Fehlerkorrektur in der Quantenwelt verbesserten. Darüber hinaus erzielten Experimente Leistungen wie die Extraktion von Energie aus dem Quantenvakuum und die Identifizierung neuer Phasenübergänge in verschränkten Qubits.

Die Erforschung der Quantenmechanik und der Gravitation setzte sich fort und trieb die Grenzen voran. Bemühungen, die Quantenmechanik mit Einsteins Gravitationstheorie in Einklang zu bringen, führten zu der Entdeckung möglicher Lösungen für Paradoxa wie das Problem des Informationsverlusts in Schwarzen Löchern. Besonders bemerkenswert war die Entdeckung von Gravitationswellen, die aus der Kollision supermassereicher Schwarzer Löcher resultierten, ein bedeutender Meilenstein, der die enorme Gewalt und Auswirkungen solcher kosmischer Ereignisse zeigt.

Insgesamt spiegeln diese Entwicklungen fortlaufende Entdeckungen und Erkundungen wider, die das konventionelle Verständnis herausfordern und neue Wege zur Erforschung des Universums von seinen größten Maßstäben bis zur Quantenwelt eröffnen.

77
 
 

Ich finde es immer wieder sehr interessant, wie die es schaffen ein so komplexes Thema so verständlich darzustellen.

78
79
80
0
Wie Schneeflocken fallen (www.weltderphysik.de)
submitted 10 months ago* (last edited 10 months ago) by marv99@feddit.de to c/physik@feddit.de
 
 

Wenn es bei eisigen Temperaturen zu schneien beginnt, ist das für viele Menschen das Sinnbild des Winters. Ehe die Schneeflocken – mal schneller, mal langsamer – zu Boden fallen, ziehen sie oft schwungvolle Bahnen durch die Lüfte. Wie sie sich dabei verhalten, haben Wissenschaftler nun mit einem eigens entwickelten Experiment untersucht. Zu ihrer Überraschung beschleunigen alle Flocken gemäß einer verblüffend einheitlichen Regel, berichten die Forscher in der Fachzeitschrift „Physics of Fluids“.

Gemeinsamkeit zwischen allen Arten von Schneeflocken und Wetterbedingungen: Während sie zu Boden fielen, beschleunigten die Flocken in der senkrechten Komponente der Fallbewegung exponentiell; und zwar mit dem immer gleichen Exponenten von 1,5 – egal wie groß und wie sie geformt waren.

81
 
 

Wie ich finde, zeigt der Artikel einen gelungenen Themenüberblick.

Und auch ein wenig Optimismus:

»Es gibt kein physikalisches Prinzip, das Supraleitung bei Raumtemperatur verbietet« - Artem Oganov, Materialwissenschaftler

82
83
0
submitted 10 months ago* (last edited 10 months ago) by marv99@feddit.de to c/physik@feddit.de
 
 

60 Jahre lang wurde behauptet, dass die Schwerkraft inmitten von Schwarzen Löchern unendlich groß wird. Doch der Beweis für diese Singularität ist falsch.

Mit seinem Ergebnis hat Kerr allerdings nicht bewiesen, dass Schwarze Löcher ohne Singularitäten existieren. Er hat nur gezeigt, dass die Argumentation, auf die sich Fachleute bislang stützten, falsch ist. »Nur weil der Beweis einen Fehler enthält, heißt es nicht, dass die Folgerung daraus falsch ist«, sagt Hossenfelder.

84
85
86
 
 

Es ist eines der größten Rätsel der Physik: Schon seit fast 100 Jahren versuchen Physiker, Einsteins Definition der Raumzeit mit der Quantenmechanik zu vereinbaren – bisher vergeblich. Jetzt gibt es neue Vorschläge, wie man die Natur der Gravitation und ihre Beziehung zur Quantenphysik überprüfen könnte. Zwei verschiedene Experimente könnten demnach zeigen, ob die Raumzeit gequantelt ist oder den „klassischen“ Gesetzen der Physik gehorcht. Diese Tests mit der nötigen Präzision umzusetzen, ist allerdings eine große Herausforderung.

Paper: Gravitationally induced decoherence vs space-time diffusion: testing the quantum nature of gravity | PDF

Älterer Post zum Thema: Weltformel: Quanten waren gestern

87
0
submitted 10 months ago* (last edited 10 months ago) by marv99@feddit.de to c/physik@feddit.de
 
 

Um zu zeigen, dass ihm die Sache ernst ist, schloss Oppenheim bereits im Jahr 2021 eine Wette mit seinen Kollegen Geoff Penington und Carlo Rovelli ab, welche die drei Physiker vertraglich festhielten. Rovelli und Pennington wetteten 5000 zu 1, dass sich Oppenheims Theorie in Experimenten als falsch erweisen würde. Falls die Schwerkraft wider Erwarten wirklich klassisch wäre, versprachen die Wettgegner Kartoffelchips, Kugeln für ein Bällebad oder Olivenöl – über den genauen Gewinn darf Oppenheim entscheiden. Schon bald könnte sich zeigen, wer die Wette gewinnt. »Ich will meine 5000 Bälle«, sagte Oppenheim im Sommer 2023 zum »Quanta Magazine«.

Paper [PDF]: A Postquantum Theory of Classical Gravity?

Verwandtes Paper: Gravitationally induced decoherence vs space-time diffusion: testing the quantum nature of gravity | PDF

88
 
 

Doppelter Durchbruch: Zwei Physikerteams ist es erstmals gelungen, Moleküle miteinander zu verschränken und zu kontrollierbaren Quantenbits zu machen. Die ultrakalten Calciummonofluorid-Moleküle wurden dafür einzeln in Laserpinzetten festgehalten und manipuliert. Auch ein erster molekularer Quantenschaltkreis aus zwei Qubit-Paaren gelang, wie die Forschenden in „Science“ berichten. Die Nutzung von Molekülen als Qubits erweitert die Möglichkeiten von Quantencomputern, aber auch anderen Quanten-Anwendungen.

Beide Papers sind unfrei 😠

89
0
submitted 10 months ago* (last edited 10 months ago) by marv99@feddit.de to c/physik@feddit.de
 
 

Atomare Exoten: Silber, Platin und einige Seltenerdmetalle könnten einen ziemlich exotischen Ursprung haben. Denn diese Atome verdanken ihre Entstehung wahrscheinlich noch unbekannten Atomriesen mit mehr als 260 Kernbausteinen – Isotopen, die bisher noch nie nachgewiesen wurden. Diese superschweren Atome könnten aber bei der Kollision von Neutronensternen gebildet werden. Wenn sie zerfallen, entstehen dann Elemente wie Silber und Co, wie Astronomen in „Science“ berichten.

Älterer Post zum Thema: Extreme Elemente: Exotische superschwere Atomkerne entstehen natürlich

90
 
 

Quantenpunkte besitzen faszinierende elektronische und optische Eigenschaften. Typischerweise setzen sie sich aus bis zu mehreren hunderttausend Atomen eines Halbleitermaterials zusammen und verhalten sich wie eine Art riesiges Atom. Nachdem bereits zu Beginn der 1980er-Jahre die ersten Quantenpunkte synthetisch hergestellt wurden, erhielten drei Wissenschaftler im Jahr 2023 „für die Entdeckung und Synthese von Quantenpunkten“ den Nobelpreis für Chemie. Im Interview mit Welt der Physik erzählt Andreas Wieck von der Universität Bochum, wie sich Quantenpunkte überhaupt erzeugen lassen und welche technischen Anwendungen sie ermöglichen.

91
92
93
94
95
 
 

Einblick in die Nanowelt: Ein neues Mikroskopie-Verfahren nutzt Korkenzieher-artig gewundene Lichtstrahlen, um nanometerkleine Strukturen abzubilden. Diese neue Variante der sogenannten Ptychografie erhöht die Auflösung lichtgestützter Systeme bis auf zehn Nanometer und kann erstmals auch regelmäßige Strukturen wie Kristallgitter oder Nanoelektronik-Bahnen sichtbar machen. Möglich wird dies durch die Nutzung von UV-Laserlicht mit Bahndrehimpuls sowie spezielle Algorithmen.

Paper: High-fidelity ptychographic imaging of highly periodic structures enabled by vortex high harmonic beams | PDF

96
 
 

Photokatalyse-Rekord: Ein neu entwickelter bimetallischer Superkristall erzeugt Wasserstoff mithilfe des Sonnenlichts – und hat einen neuen Weltrekord für die solare Wasserstoffproduktion aufgestellt. Möglich wird dies dank der Kombination von Gold- und Platin-Nanopartikeln in einem einlagigen Kombi-Kristall. Dieser absorbiert das Sonnenlicht und nutzt diese Energie, um Ameisensäure hocheffizient in Wasserstoff und CO2 aufzuspalten.

97
0
submitted 11 months ago* (last edited 11 months ago) by marv99@feddit.de to c/physik@feddit.de
 
 

Seltsame Abweichungen: Schon seit längerem rätseln Teilchenphysiker über Diskrepanzen bei der Umwandlung von Quarks – ihre Oszillationsraten passen nicht zum Standardmodell. Das könnte auf die Existenz von weiteren, noch unentdeckten Arten dieser Elementarteilchen hindeuten. Jetzt haben Physiker einen für diese Abweichungen wichtigen Parameter beim Isotop Aluminium-26 vermessen – und auch die Quark-Umwandlung überprüft – mit durchaus überraschenden Ergebnissen.

Paper: Nuclear Charge Radius of 26mAl and Its Implication for Vud in the Quark Mixing Matrix | PDF

98
0
submitted 11 months ago* (last edited 11 months ago) by marv99@feddit.de to c/physik@feddit.de
 
 

Kompakter Bolide: Ein nur zehn Zentimeter langer Teilchenbeschleuniger hat Elektronen erstmals bis auf Energien von zehn Gigaelektronenvolt beschleunigt – das ist neuer Rekord. Möglich wurde dies, weil der von einem Petawatt-Laser getriebene Plasma-Kielwellen-Beschleuniger eine neuartige Ergänzung aufwies: Das Heliumgas seiner Beschleunigerkammer ist mit Aluminium-Nanopartikeln angereichert. Diese erhöhen die Ladungsdichte im Gas und verstärken so die Beschleunigung, wie die Physiker berichten.

99
0
submitted 11 months ago* (last edited 11 months ago) by marv99@feddit.de to c/physik@feddit.de
 
 

Verblüffendes Phänomen: Physiker haben ein Material entdeckt, das elektrischen Strom auf eine bisher nicht erklärbare Art leitet. Statt über diskrete Ladungsträger wie Elektronen oder Quasiteilchen leitet dieses „seltsame Metall“ aus Ytterbium, Rhodium und Silizium den Strom offenbar kontinuierlich, ohne diskret trennbare Einheiten – ein völlig neues Phänomen, wie das Team in „Science“ berichtet. Wie genau dieser Ladungstransport in dem „Strange Metal“ abläuft, ist bisher rätselhaft.

100
 
 

»Hopfionenringe sind möglicherweise die komplexeste Struktur, die jemals in magnetischen 3-D-Kristallen beobachtet wurde« - Nikolai S. Kiselev, Quantenphysiker

Älterer Post zu Hopfionenringen Physiker erzeugen Hopfion-Ringe und das zugehörige
Paper: Hopfion rings in a cubic chiral magnet | PDF

view more: ‹ prev next ›