Энергетика – Будущее возобновляемых источников энергии

Изучите мир энергетики: возобновляемые источники, новые технологии, зелёная энергетика и решения для сокращения углеродного следа.

  • Качественная городская среда, поиск прибыльных городских локаций

    Развитие города: Анна Иванова, заместитель директора Института Генплана Москвы, поделилась своим мнением о том, какие городские территории могут быть востребованы для редевелопмента бизнесом. Ее слова затронули не только Москву, но и другие города России. Взгляд на застройку города надо менять, искать новые ресурсы, такие как бывшие производственные и депрессивные зоны, физически и морально устаревшие комплексы и объекты. При этом важно проанализировать пространство и определить, какие территории могут быть переосмыслены и восстановлены.

  • Квантовая батарея будущего заряжается почти мгновенно и нарушает привычные законы физики

    Австралийские ученые сообщили о создании первой в мире экспериментальной квантовой батареи, которая способна заряжаться практически мгновенно благодаря использованию эффектов квантовой механики. Исследователи считают, что эта технология может стать основой для совершенно нового поколения систем хранения энергии, кардинально отличающихся от современных аккумуляторов.

  • Квантовая запутанность в молекулярных поляритонах: новый взгляд через моделирование из первых принципов

    В мире современной квантовой науки и химии всё больше внимания уделяется поляритонам — квазичастицам, возникающим при сильном взаимодействии света и материи. Эти гибридные состояния обладают особыми свойствами, которые могут не только изменить наше понимание динамики молекул, но и открыть путь к практическим технологиям управления химическими реакциями с помощью света. Новое исследование группы профессора Шэрон Хаммес-Шиффер из Принстонского университета представляет собой шаг в этом направлении, показывая, что моделирование из первых принципов способно выявить квантовую запутанность в динамике молекулярных поляритонов.

  • Квантовая проверка симметрии: учёные подтвердили сохранение углового момента на уровне одного фотона

    Классические законы сохранения, лежащие в основе физики, отныне получили подтверждение и на квантовом уровне. Команда физиков из Университета Тампере в сотрудничестве с коллегами из Германии и Индии впервые доказала, что орбитальный угловой момент (ОУМ) сохраняется даже при разделении одного фотона на пару, что раньше считалось недоказанным для одиночных квантов света.

  • Квантовая спиновая жидкость: новые доказательства экзотического основного состояния в решётке кагоме

    Квантовые спиновые жидкости относятся к числу наиболее необычных состояний квантовой материи, поскольку в них магнитные моменты электронов не выстраиваются в упорядоченную структуру даже при температурах, близких к абсолютному нулю. Вместо этого спины остаются в состоянии непрерывных квантовых флуктуаций, образуя сильно запутанную систему, в которой свойства отдельных частиц неотделимы от коллективного поведения всей системы. Такое состояние долгое время существовало преимущественно в виде теоретической концепции, поскольку его экспериментальное подтверждение в реальных материалах чрезвычайно сложно.

  • Квантовая телепортация впервые превзошла прямую передачу фотонов: сделан важный шаг к квантовому интернету

    Квантовая телепортация, которая еще недавно воспринималась исключительно как одно из самых необычных явлений квантовой механики, постепенно превращается в практическую технологию будущего. Международная группа физиков из Китайского университета науки и технологий впервые экспериментально продемонстрировала, что квантовая телепортация способна передавать квантовую информацию эффективнее, чем обычная отправка фотонов по тому же каналу связи. Полученные результаты стали важной вехой на пути к созданию квантового интернета, сверхзащищенных коммуникационных систем и распределенных квантовых вычислительных сетей.

  • Квантовое время в лаборатории: как часы могут идти по-разному одновременно

    В современной физике понятие времени остаётся одним из самых сложных и фундаментальных. В рамках теория относительности время рассматривается как величина, зависящая от скорости движения и гравитационного поля. Однако при объединении с квантовой механикой это представление становится ещё более необычным. Новые исследования показывают, что время может обладать квантовыми свойствами и существовать в состоянии суперпозиции.

  • Квантовое время: физики предложили эксперимент, где время существует в нескольких состояниях

    Физика приближается к проверке одной из самых необычных гипотез современной науки: время может быть не непрерывной и однозначной величиной, а квантовым объектом, способным существовать в нескольких состояниях одновременно. Новое исследование, опубликованное в Physical Review Letters, предлагает эксперимент, который может впервые подтвердить это предположение с помощью сверхточных атомных часов.

  • Квантовые компьютеры: прорыв к безусловному экспоненциальному ускорению

    Квантовые компьютеры недавно достигли важного рубежа, продемонстрировав безусловное экспоненциальное ускорение в задаче, которая ранее считалась сложной для классических вычислительных систем. Этот прорыв был осуществлен исследователями из Университета Южной Калифорнии и Университета Джонса Хопкинса с помощью двух квантовых процессоров IBM Eagle. Результаты их работы были опубликованы в журнале *Physical Review X* и стали важным шагом в развитии квантовых вычислений.

  • Квантовые силы в спинтронике: прорыв, который может изменить будущее электроники

    Ученые сделали значительный шаг вперед в области спинтроники, обнаружив новое квантовое явление, позволяющее точно управлять спином и намагниченностью электронов. Это открытие может привести к созданию более быстрых, энергоэффективных устройств, способных имитировать функции человеческого мозга. Спинтронные технологии, в отличие от традиционной электроники, используют не только заряд, но и спин электрона, что открывает новые горизонты для обработки и хранения информации.

  • Квантовые скачки подчиняются скрытому порядку: физики пересматривают адиабатическую теорему

    Квантовая механика продолжает удивлять ученых своими парадоксами и неожиданными закономерностями. Новое исследование немецких физиков-теоретиков показало, что квантовые системы способны сохранять стабильность даже в условиях резких и практически мгновенных изменений. Этот результат может изменить представления о квантовой адиабатической теореме — одном из фундаментальных принципов современной физики, лежащем в основе квантовых вычислений, квантовой информации и теории сложных материалов.

  • Квантовый велосипед: топологические состояния, которые забывают, как их создали — прорыв Гарварда и MIT

    Главная проблема квантовых компьютеров, которую физики пытаются решить уже более тридцати лет, называется декогеренцией. Квантовое состояние живёт крайне недолго: иногда микросекунды, иногда наносекунды. После этого случайный шум, тепловые колебания или электромагнитные поля разрушают суперпозицию и квантовую запутанность. Кубиты теряют информацию ещё до завершения вычислений. Современные системы вынуждены использовать сложные схемы охлаждения, вакуумные камеры и массивные механизмы коррекции ошибок. В 2026 году физики из Гарварда и MIT предложили совершенно иной подход. Вместо бесконечной борьбы с шумом они создали квантовые состояния, которым шум почти не страшен. Эти состояния получили неофициальное название квантового велосипеда.

  • Квантовый галоскоп и охота за темной материей: как физики ищут аксионы при сверхнизких температурах

    Одна из главных загадок современной физики заключается в природе темной материи — невидимой формы вещества, которая не излучает и не поглощает свет, но оказывает решающее влияние на эволюцию галактик и структуру Вселенной. Среди множества гипотетических частиц, предложенных в качестве кандидатов на роль темной материи, особое место занимают аксионы — чрезвычайно легкие бозоны, которые одновременно могут объяснять отсутствие нарушения CP-симметрии в сильных ядерных взаимодействиях и составлять значительную долю космической скрытой массы.

  • Квантовый дуализм раскрыт: физики нашли точную формулу для волнового и корпускулярного поведения частиц

    Вопрос о том, являются ли квантовые объекты волнами или частицами, остаётся одной из центральных загадок квантовой механики на протяжении более века. Корпускулярно-волновой дуализм лежит в основе множества физических явлений, от интерференции до квантовой запутанности, и представляет собой фундаментальный парадокс: квантовый объект может проявлять как волновые свойства, так и свойства частицы, в зависимости от условий наблюдения. Однако до последнего времени не существовало полной количественной модели, описывающей это поведение с высокой точностью.

  • Квантовый интернет как инструмент для исследования гравитации Эйнштейна: учёные предлагают новый экспериментальный подход

    В последние годы квантовые технологии продвинулись далеко за пределы теоретических моделей, открывая возможности для построения безопасного квантового интернета, объединения квантовых компьютеров и передачи информации с использованием принципов запутанности. Однако новое исследование, проведённое группой учёных из США и Европы, показывает, что эти сети могут сыграть ещё более важную роль — стать экспериментальной платформой для проверки взаимодействия квантовой механики и общей теории относительности.

  • Квантовый компьютер впервые смоделировал спонтанное нарушение симметрии при абсолютном нуле

    Впервые в истории науки учёным удалось воспроизвести на квантовом компьютере фундаментальное явление — спонтанное нарушение симметрии (SSB) при нулевой температуре. Этот результат стал важной вехой как для квантовой теории, так и для физики конденсированного состояния. Эксперимент провели исследователи из Китая, Дании, Испании и Бразилии. Работа была опубликована в престижном журнале Nature Communications.

  • Квантовый прорыв: как 13 000 запутанных спинов открывают будущее квантовой памяти и сетей

    Квантовая физика продолжает делать огромные шаги в развитии технологий, и новое исследование, проведённое учёными Кембриджского университета, стало важным прорывом на пути к созданию масштабируемых квантовых сетей. Физики сумели запутать 13 000 ядерных спинов в «тёмное состояние», создав стабильный и точный квантовый регистр. Эта технология может радикально изменить сферу квантовой связи, хранилищ данных и распределённых вычислений.

  • Квантовый телефон: как атомные ядра научились общаться на расстоянии

    Инженеры из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее совершили важный шаг в развитии квантовых технологий. Они смогли создать состояние квантовой запутанности между двумя атомными ядрами, разделёнными значительным расстоянием, используя электроны в качестве посредников. Запутанные состояния считаются ключевым ресурсом для квантовых вычислений, ведь именно они обеспечивают вычислительное преимущество над традиционными компьютерами. Исследование опубликовано в журнале Science и уже называют одним из самых перспективных направлений в разработке масштабируемых квантовых процессоров.

  • Квантовый эквивалент второго закона термодинамики: как батарея запутанности меняет представление о квантовой обратимости

    Спустя два столетия после формулировки второго закона термодинамики Сади Карно, физики предложили его квантовый аналог — закон, описывающий возможность обратимой манипуляции квантовой запутанностью. Это открытие устраняет одно из фундаментальных ограничений в квантовой информатике, где до недавнего времени считалось, что запутанность, в отличие от тепла, не может быть преобразована без потерь между различными квантовыми состояниями.

  • Квантовый эффект без магнитного поля: шаг к электронике без батарей

    Современная электроника всё больше стремится к автономности, снижению энергопотребления и отказу от традиционных источников питания. Одним из перспективных направлений в этом контексте становится использование квантовых эффектов, позволяющих напрямую извлекать энергию из окружающей среды. Новое исследование, проведённое при участии учёных из Квинслендский технологический университет и Наньянский технологический университет, демонстрирует, как необычные свойства квантовых материалов могут быть использованы для создания электроники без батарей.