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水は何度くらいの温度で凍りますか? 詳細な回答

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知ってますか?

水はどの温度で凍結しますか?

この質問への答えは明白に思えます-摂氏0度で-しかしそれは完全に正しいわけではありません。

非常に純粋な(できれば蒸留された)水をゆっくりと冷却すると、氷点下数度の温度でも液体のままになる可能性があります。 しかし、この過冷却された水に小さな氷、雪のピンチ、またはほこりが投げ込まれると、水は即座に凍結し、ボリューム全体で長い結晶に成長します。

このような水の奇妙な振る舞いは、結晶化プロセスの特性によって説明されます。 液体から結晶への変換は、主に不純物と不均一性(ほこりの粒子、気泡、容器の壁の引っかき傷)で発生します。

純水には実質的に結晶化中心がないため、液体のままで過冷却(および非常に強力)にすることができます。 冷凍庫で十分に冷やされたナルザンのボトルの中身が、暑い夏の日に開かれ、すぐに氷に変わったという既知のケースがあります。 しかし、実験室の条件下では、水温は非常に少量で、摂氏-70度になる可能性があります。

著者:Kondrashov A.P.

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第三の目はどの動物が宇宙をナビゲートするのに役立ちますか?

第三の目、または頭頂目は、一部の顎のない動物、魚、両生類、および爬虫類によく見られる感光性器官です。 それは主な目の間に位置し、それらよりもはるかに小さいサイズであり、より透明ではありますが、皮膚で引き締められています。 網膜、神経、レンズの類似物があり、太陽光の方向、空からの光の偏光、そしていくつかの仮説によれば、地球の磁場の線を知覚することができます。 多くの種について、宇宙での通常の向きのための頭頂眼の必要性が実験的に確認されています。 鳥や哺乳類では、松果体だけが第三の目から残っていました-いわゆる松果体は、内分泌系の一部です。

 あなたの知識をテストしてください! 知ってますか...

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英国のブリストル大学とデンマーク工科大学の科学者は、プログラム可能なナノスケール回路で個々の光粒子を生成および操作できるチップのようなデバイスを作成し、量子物理学の法則を実装しました。

これらのチップは、回路内で生成された光に量子情報をエンコードすることができ、この情報を高効率かつ非常に低いノイズで処理できます。 この発明は、人類が現在存在するものよりも複雑な量子コンピューティングと通信用の回路を作成するのに役立つはずです。

当初、各チップの光子は同じ量子状態にありました。 各チップは、一連のエンタングルメント操作を実行するようにプログラムされました。 主な実験では、XNUMX つの超小型回路が使用されました。 それらの間で、量子測定後に粒子の個々の量子状態を転送することができました。 測定中、もつれた結合が同時に破壊され、粒子の状態が受信機チップ内の別の粒子に転送されるという量子物理学の現象が使用されました。

その結果、XNUMX つの単一光子源を含むさらに複雑なスキームが作成されました。 すべてのソースがテストされ、実質的に同一であることが判明しました。つまり、エンタングルメント交換にとって非常に重要なほぼ同じ光子を放出しています。

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