Hiển thị các bài đăng có nhãn vật lí. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn vật lí. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020
Thứ Hai, 4 tháng 5, 2020
Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019
Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019
Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019
Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019
Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018
Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018
Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018
Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017
Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017
Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015
Điểm danh 7 vũ khí tối tân của tương lai
Viết bởi KaDick
Thứ tư, 23 Tháng 6 2010 15:24
1. Laser diệt tên lửa
Hãng
Boeing đã đưa ra vũ khí laser diệt tên lửa có tên Airborne Laser Testbed
(ALTB). ALTB, sản phẩm hợp tác giữa Boeing cùng Northrop Grumman và
Lockheed Martin. Được coi là thiết bị laser di động mạnh nhất trên thế
giới hiện nay, nó có thể phá hủy các tên lửa đạn đạo đang bay với vận
tốc khoảng 6.500 km/giờ. ALTB được mô tả là chùm laser có kích cỡ như
quả bóng rổ, có thể đạt vận tốc 1070 triệu km/giờ, bước đầu được trang
bị trên máy bay Boeing 747 cải tiến của Không quân Mỹ. Ngoài mẫu thiết
kế vũ khí laser của Boeing, Tập đoàn Raytheon cũng đang tiến hành
nghiên cứu nhằm “đa dạng hóa” loại vũ khí đặc biệt tối tân này.
2. Đại bác Ngày tận thế
Đây là
vũ khí sử dụng năng lượng điện tử thay vì bột thuốc súng để phá hủy mục
tiêu bằng động năng thay vì bằng chất nổ. Nó hoạt động bằng cách gửi
đi những dòng điện tạo ra lực từ trường đủ mạnh để bắn đạn với tốc độ
cao hơn so với những loại sử dụng thuốc súng. Tầm bắn của nó cũng đạt
từ 320 km đến 400 km. Khả năng này cho phép những con tàu bắn sâu vào
lãnh thổ của quân địch trong khi vẫn có thể đậu ở nơi an toàn. Vì không
cần thuốc súng nên những khẩu đại bác này an toàn hơn, không tốn diện
tích vận chuyển. Hải quân Mỹ hiện đang thử nghiệm và hy vọng sẽ sử dụng
nó vào năm 2018.
3. Vũ khí tàng hình
Đó là những vũ khí dựa vào công nghệ tàng hình,
được thiết kế và sử dụng các nhiên liệu khiến cho máy bay, tàu chiến,
và xe cộ khó bị radar, những thiết bị cảm ứng nhiệt… phát hiện. Quân
đội Anh cho là đã có được công nghệ này. Trong những đợt thử nghiệm bí
mật năm 2007, họ đã bọc một chiếc xe tăng bằng silicon, biến nó thành
một thiết bị chỉ có trong phim ảnh. Những chiếc camera trên xe tăng ghi
lại môi trường xung quanh ở thời gian thực và gửi đi những hình ảnh
trên bề mặt xe tăng.
4. Robot mang vác quân dụng
Núi non
hiểm trở gây khó khăn đối với binh lính, thậm chí cả khi họ không phải
chiến đấu. Trung bình một người lính ở Iraq và Afghanistan phải vác
tới 50-60kg. Để giải quyết vấn đề này, Mỹ đã tạo ra hệ thống hỗ trợ có
chân (LS3) nhằm giúp mang những thiết bị chiến đấu ở những nơi địa hình
mà xe cộ không thể di chuyển được. Nó có thể mang gần 20kg, đi được 32
km và mỗi lần có thể đi trong 24 giờ.
5. Thiết bị giúp nhìn xuyên tường
Năm nay, hải quân Mỹ sẽ cố gắng giúp đội quân ở Afghanistan có được những thiết bị cảm ứng cầm tay có thể nhìn thấu tường,
phát hiện chất nổ chôn bên trong và phát hiện quân địch bò dưới đường
hầm hay trốn sau những cái cây. Thiết bị quét Eagle5, phiên bản M và P,
sử dụng ít năng lượng, tần số radio băng thông rộng có thể cho ra
những hình ảnh phía sau gỗ, đá, gạch, xi măng hay bụi đất. Phiên bản M
trông giống như chiếc điện thoại di động cỡ lớn, nặng 1,5kg, được thiết
kế để phát hiện chuyển động và có thể tìm ra người cách xa 6 mét phía
sau tường xi măng dày 8 inch. Phiên bản P lớn hơn, được thiết kế để
phát hiện người dưới những đường hầm và những chất nổ bị chôn ở độ sâu
hơn 3 mét.
6. Robot chiến đấu
Để
tránh thương vong cho binh lính, quân đội Mỹ đang đặt hàng để tạo ra Hệ
thống robot trang bị vũ khí tối thân (MAARS). Nó có thể mở cửa, đặt
chất nổ hoặc loại bỏ các vật thể. Ngoài ra, MAARS còn được trang bị
súng ngắn M24b và khả năng phát hiện nơi bắn súng đến để có thể bắn
trả. Thiết bị này có tầm nhìn 360 độ, giao tiếp 2 chiều, được trang bị
tia laser và hoạt động được cả vào ban đêm.
7. Thiết bị bắn mà… không chết
Ngay cả
khi trong chiến tranh, có những tình huống không nhất thiết phải dùng
vũ khí chết người. Và thiết bị điện XREP đã có mặt, nó có thể làm tê
liệt một người mà không gây đau đớn ở khoảng cách 26 mét. Khi chạm tới
mục tiêu, XREP làm tê liệt mục tiêu trong vòng 20 giây, đủ để người ta
xác minh nạn nhân là bạn hay thù.
Hà Châu (Theo Technewsdaily) - Theo Báo Giáo dục và Thời đại
Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013
Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013
Lí thuyết mới về sự hình thành tia sét
Tia vũ trụ tương tác với những giọt nước bên trong những đám mây
giông có thể giữ một vai trò quan trọng trong sự kích hoạt tia sét. Đó
là khẳng định của các nhà nghiên cứu ở Nga, họ đã nghiên cứu những tín
hiệu vô tuyến phát ra trong hàng nghìn cú sét đánh. Nghiên cứu trên có
thể mang đến những hiểu biết sâu sắc mới về nguyên nhân và diễn biến của
sự hình thành tia sét lúc ban đầu.
Mặc dù đa số mọi người đều đã từng chứng kiến tia sét vào lúc nào đó
trong đời mình, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa hiểu hết nguyên nhân gây
ra sự phóng điện lúc ban đầu. Sét đã được nghiên cứu trong hàng trăm
năm qua, nhưng trong khi nhiều khả năng quan sát luôn có sẵn – có khoảng
40 đến 50 tia sét mỗi giây trên toàn cầu – việc dự báo sự xuất hiện của
một tia sét là chuyện không đơn giản.
Có ba loại sét cơ bản: sét xảy ra bên trong một đám mây; sét xảy ra
giữa hai đám mây; và sét xảy ra giữa một đám mây và mặt đất. Trong một
cú sét từ-mây-xuống-đất tiêu biểu, các nhà khoa học biết rằng một kênh
plasma dẫn điện hình thành giữa đám mây và mặt đất, cho phép sự phóng
điện xảy ra. Tuy nhiên, những yếu tố gây ra sự tích điện ban đầu của đám
mây và sự phóng điện sau đó của nó thì chưa được hiểu rõ lắm.
Cú hích tia vũ trụ
Aleksandr Gurevich thuộc Viện Vật lí Lebedev ở Moscow và Anatoly
Karashtin thuộc Viện Nghiên cứu Vật lí Vô tuyến ở Nizhny Novgorod vừa đề
xuất một mô hình mới bao gộp hai yếu tố thiết yếu có thể giúp giải
thích quá trình trên: hành trạng của những hạt nước hoặc băng bên trong
các đám mây, được đặt tên là “sao băng nước” (hydrometeor); và những cơn
mưa electron gây ion hóa có thể do tia vũ trụ gây ra.
Lí thuyết cho rằng tia vũ trụ có thể gây ra những cơn mưa hạt ion hóa
làm kích hoạt tia sét đã được nêu ra lần đầu tiên bởi Gurevich hồi hơn
20 năm về trước. Gọi là “sự đánh thủng phi mã”, Gurevich cho rằng các
hạt gây ion hóa có thể tạo ra các electron tự do bên trong những đám mây
giông sau đó chúng được gia tốc lên những năng lượng cực cao bởi điện
trường bên trong những đám mây. Những electron này va chạm với những
nguyên tử khác trong không khí gây ra một “đợt thác” những hạt năng
lượng cao bên trong đám mây – và đợt thác này gieo mầm cho sự xuất hiện
của sét. Trong khi lí thuyết trên đã được bàn luận rộng rãi, thì
Gurevich đã không thể tìm thấy bằng chứng rằng tia vũ trụ thật sự kích
hoạt sự tuôn thác như thế.
Nhằm thu thập thêm bằng chứng, Gurevich và Karashtin vừa thực hiện
một phân tích mới sử dụng một giao thoa kế vô tuyến của những xung vô
tuyến phát ra lúc xuất hiện 3800 tia sét trên khắp nước Nga và
Kazakhstan. Một chuỗi dài những xung ngắn nhưng mạnh này được phát ra
ngay trước khi tia sét xuất hiện và, theo các nhà nghiên cứu, dữ liệu
xung đó khớp với mô hình đánh thủng điện của Gurevich.
Những xung thông tin
Các nhà nghiên cứu còn trình bày rằng biên độ của một xung tỉ lệ với
số lượng electron thứ cấp, và vì thế tỉ lê với năng lượng của tia vũ trụ
ban đầu gây ra cơn mưa hạt. Nhưng khi họ tính năng lượng tia vũ trụ,
Gurevich và Karashtin tìm được nó vào khoảng 1017 eV – một con số bất ngờ vì tia vũ trụ thuộc năng lượng này quá hiếm để giải thích cái đã đo được.
Để giải thích tại sao quan sát thấy năng lượng cao như thế, các nhà
nghiên cứu cho rằng các sao băng nước mà họ sử dụng đã trở nên phân cực
điện khi điện trường mạnh bên trong đám mây hình thành và một sự “phóng
điện micro” nữa xảy ra tại sao băng nước khi điện trường đạt tới ngưỡng
của nó, từ đó làm khuếch đại sự đánh thủng do tia vũ trụ kích hoạt. Khi
xét đến yếu tố này, thì chỉ cần những hạt tia vũ trụ với năng lượng
khoảng 1012–1013 eV dễ gặp hơn nhiều là đủ để kích thích sự phóng điện.
Nhà vật lí và chuyên gia nghiên cứu tia sét Joseph Dwyer thuộc trường
Đại học Công nghệ Florida, người không có liên quan gì với nghiên cứu
trên, phát biểu rằng mô hình mới trên là “một ý tưởng hay, nhưng vẫn cần
có thêm nhiều việc để làm nữa, ví dụ như các thí nghiệm đo đồng thời
các xung vô tuyến và các cơn mưa không khí,” đó là cái mà Dwyer và các
đồng nghiệp của ông hiện đang nghiên cứu.
Gurevich và Karashtin phát biểu rằng các quan sát của họ cho thấy sự
phát xạ vô tuyến gây ra bởi những sự phóng điện nhất định trong các đám
mây giông, chúng khác với sự phóng điện thông thường mà người ta trông
đợi và “sự đánh thủng phi mã” cũng giữ một vai trò quan trọng. Sẽ cần có
thêm những quan sát khác nữa mới giải mã được bí ẩn tối hậu của tia
sét.
Nghiên cứu công bố trên tạp chí Physical Review Letters.
Nguồn: physicsworld.com
Nhãn:
bai tap,
dao dong,
de thi vat li 2011,
hoc tap,
lý thuyết vật lí,
phương pháp vật lí,
tu dien vat li,
vat li 10,
vatli12,
vật lí,
xoay chieu
Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013
Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013
Làm thế nào phòng tránh sét?
Cách phòng tránh sét
Sét đánh làm chết khoảng 24.000 người trên thế giới mỗi năm, và khoảng 240.000 người bị thương.
Hàng thập niên sau khi bị sét đánh trúng, những nạn nhân sống sót có
thể vẫn còn chịu những tác động lâu dài. Vì vùng sét đánh có thể mang
hàng nghìn volt trên mỗi foot vuông, nên nạn nhân sống sót bị tổn thương
hệ thần kinh, họ thường gặp những trục trặc liên quan đến nhận thức như
mất trí nhớ, không có khả năng tập trung và thay đổi tính cách.
Hồi năm 1999, Russ Chapman đang đi trong bãi đậu xe ở Littleton, bang
Colorado, Mĩ, thì bị sét đánh ngã văng xuống nền. Kể từ đó, Chapman mất
việc vì ông thường quên giờ đi làm, ăn uống khó khăn và suy yếu sức
khỏe như nhức đầu dữ dội, mất ngủ và bị động kinh. “Tôi biết thực tế
người ta nghĩ tôi lạ lắm,” Chapman phát biểu với NBC News.
Cách tốt nhất để sống sót, tất nhiên, là tránh tia sét đánh trúng. Cơ
quan Giám sát Cứu hộ Liên bang (Mĩ) khuyến cáo mọi người tuân thủ quy
tắc 30/30: Nếu sau khi nhìn thấy tia sét, bạn không thể đếm tới 30 trước
khi nghe tiếng sấm, thì hãy chạy vào trong nhà ngay (vì bão sét đang ở
gần). Và đừng đi ra ngoài cho đến 30 phút sau tiếng sấm rền cuối cùng.
Nhà xưởng, hầm trú ẩn, nhà để xe và những cấu trúc khác không mang
lại sự bảo vệ thật sự và thật ra chúng có thể là mục tiêu cho tia sét.
Hãy tìm một ngôi nhà đích thực với dây kim loại và ống nước tích điện
tránh xa chỗ người ở.
Ở trong xe hơi thì an toàn hơn ở ngoài, nhưng phải là xe có mui và
cửa xe đóng kín chứ không phải xe mui trần. Giàn khung kim loại của xe
sẽ cung cấp lá chắn bảo vệ (miễn là người trong xe không chạm vào bất kì
bộ phận kim loại nào).
Hãy nhớ rằng lốp cao su và giày ủng hầu như chẳng bảo vệ gì cho bạn
trước tia sét. Thật vậy, nhiều nạn nhân của tia sét là những người nông
dân trên đồng trống đang lái máy cày lốp cao su.
Nếu bạn đang ở trong rừng khi có bão sét, thì hãy tìm chỗ trú ở vùng
đất thấp dưới một lùm cây bụi nhỏ. Hãy tránh những cây cao, vì tia sét
có xu hướng đánh vào những vật cao nhất trong vùng.
Nếu bạn đang ở ngoài vùng đồi núi, hãy đi vào vùng đất thấp như thung
lũng hoặc hẻm núi (nhưng nhớ coi chừng lũ quét). Nếu bạn đang ở trên
thuyền ngoài khơi, thì hãy đi vào bờ càng nhanh càng tốt.
Và nếu bạn cảm thấy tóc mình dựng đứng lên, thì điều đó có nghĩa là
tia sét sắp đánh xuống. Phản ứng tốt nhất là nhanh chóng cuộn người xổm
xuống, lấy hai tay bịt tai lại (giảm thiểu chấn thương thính lực) và kẹp
đầu bạn giữa hai đầu gối.
Đừng nằm ưỡn ra trên nền đất – tốt nhất là giảm tối đa tiếp xúc của
bạn với mặt đất, vì điện tích từ tia sét sẽ chạy đi trên đất.
Nếu thấy một người bị sét đánh trúng, thì hãy cấp cứu ngay tức thì –
nạn nhân không mang điện tích và không gây sốc điện hoặc tổn thương cho
bất kì ai.
Một vài con số
Một tia sét tiêu biểu chứa khoảng 300 triệu volt thế điện, hay đủ để
thắp sáng một bóng đèn huỳnh quang compact 100 watt trong một năm – theo
Cục Thời tiết Quốc gia (Mĩ).
Ở nước Mĩ, mỗi năm tia sét làm thiệt mạng khoảng 100 người và làm bị
thương khoảng 1.000 người, theo Cục Hải dương và Khí quyển Quốc gia
(Mĩ).
Cơ quan Giám sát Cứu hộ Liên bang (Mĩ) ước tính xác suất bạn bị sét
đánh trúng ngay lúc này là 1/600.000. Trong hơn 100 năm qua, tỉ lệ người
bị sét đánh đã giảm đáng kể, vì ngày càng có ít người làm việc ngoài
đồng trống.
Florida là bang bị sét đánh nhiều nhất ở Mĩ, chết chóc và bị thương
do sét cũng nhiều hơn ở bang khác; Cục Hải dương và Khí quyển Quốc gia
(Mĩ) ghi nhận trung bình có khoảng 1,4 triệu tia sét ở Florida mỗi năm.
Bang California ở Mĩ mặc dù rộng lớn nhưng chỉ hứng trung bình khoảng
85.000 tia sét mỗi năm, chủ yếu là do thời tiết duyên hải điều hòa ở
bang này.
Và không có nơi nào trên thế giới bị sét đánh nhiều hơn ở miền trung
châu Phi: Chỉ một thị trấn nhỏ ở đây – ngôi làng Kifuka nhỏ xíu ở nước
Cộng hòa Dân chủ Congo – bị sét đánh khoảng 158 lần mỗi năm.
Theo Marc Lallanilla (LiveScience)
Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013
Mẫu nguyên tử Bohr: Vì sao lại bắt đầu với K, L, M...?
Tại sao các quỹ đạo electron trong mẫu nguyên tử Bohr lại được đặt
tên với những chữ cái K, L, M... mà không phải là A, B, C? Thật ra, các
kí hiệu K, L, M... không phải do Niels Bohr đề xuất khi ông nêu ra mẫu
nguyên tử mới của mình vào năm 1913.
Tên gọi K, L,... được nêu ra lần đầu tiên bởi Charles Barkla, một nhà
nghiên cứu quang phổ tia X lúc ngành này mới ra đời. Barkla đã tiến
hành các nghiên cứu thực nghiệm với tia X phát ra bởi các nguyên tử khi
bị bắn phá bởi những electron năng lượng cao. Ông để ý thấy các nguyên
tử phát ra hai loại tia X. Hai loại tia X đó khác nhau về năng lượng và
Barkla gọi loại có năng lượng cao hơn là tia X Loại A, còn loại có năng
lượng thấp hơn là tia X Loại B. Sau đó ông đã đặt lại tên cho hai loại
này là K và L vì ông nhận ra rằng tia X có năng lượng cao nhất được tạo
ra trong các thí nghiệm của ông chưa chắc đã là tia X có năng lượng cao
nhất có thể có. Ông muốn chừa nhiều chữ cái để đặt cho những tia X có
năng lượng cao hơn nữa nên đã chọn bắt đầu với chữ cái K.
Nhưng hóa ra tia X loại K là tia X có năng lượng cao nhất mà một
nguyên tử có thể phát ra. Nó được tạo ra khi một electron ở quỹ đạo
trong cùng được phóng thích tự do rồi bị bắt trở lại. Quỹ đạo trong cùng
này được gọi là quỹ đạo K, đặt theo tên đã dùng cho tia X. Barkla được
trao giải Nobel Vật lí năm 1917 cho công trình nghiên cứu này (nhận giải
vào năm 1918).
Như vậy, Niels Bohr không phải là người tùy tiện nghĩ ra các tên gọi
K, L, M... cho các quỹ đạo electron trong mô hình nguyên tử mang tên
ông.
Nhãn:
12a2 quang trach,
bai tap song co,
dao dong,
dap an li 2011,
de thi vat li 2011,
dong xoay chieu,
so 4 Quang Trach,
so4,
so4 quang trach,
vatli12,
vật lí
Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012
Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012
Cảnh mặt trời mọc trên hành tinh Gliese 876d
Trên hành tinh Gliese 876d, cảnh mặt trời mọc thật đáng sợ. Mặc dù
chẳng ai biết thật ra trên hành tinh quay quá gần ngôi sao lùn đỏ Gliese
876 của nó như thế này các điều kiện môi trường trông như thế nào,
nhưng bức ảnh minh họa trên mang lại sự ấn tượng không kém. Với quỹ đạo
gần hơn cả Thủy tinh và khối lượng gấp vài lần Trái đất, Gliese 876d có
thể quay chậm đến mức có sự khác biệt rất lớn giữa phía ban ngày và phía
ban đêm. Trong bức ảnh minh họa trên, Gliese 876d được tưởng tượng là
có hoạt động núi lửa mạnh, có lẽ nguyên nhân là do lực thủy triều hấp
dẫn đang nhào nặn và làm nóng phần nhân của hành tinh, và có lẽ còn có
sự bốc hơi mạnh ở phía ban ngày. Ngôi sao lùn đỏ mọc lên cùng với hoạt
động từ cực mạnh của ngôi sao, với những tai lửa phun lên ngoạn mục. Ở
phía trên bầu trời, một vệ tinh giả định có bầu khí quyển mỏng của nó bị
gió sao của ngôi sao lùn đỏ thổi giạt ra xa. Gliese 876d khêu gợi trí
tưởng tượng của các nhà nghiên cứu một phần vì là nó một trong vài hành
tinh ngoài hệ mặt trời mà người ta biết nằm trong hoặc nằm gần vùng ở
được của ngôi sao bố mẹ của nó.
Ảnh: Inga Nielsen
Lucky_Rua – thuvienvatly.com
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
