Физика токамаков на пальцах
Ликбез по физике токамаков и по физикам, видимо, тоже. Идее проведения управляемого термоядерного горения с магнитным удержанием стукнуло 60 лет, и многие задаются вопросом “и где возврат потраченного на исследования?”, “где обещанный источник чистой и дешевой энергии?”. Пришло время посмотреть, какие отмазки у физиков есть сегодня. Я не буду в этой статье затрагивать другие установки, кроме токамаков, но мы взглянем на проблемы нагрева, удержания плазмы, ее нестабильности, проблему бридинга трития, перспективы и даже где-то историю вопроса.
Ликбез
Если взять 2 нейтрона и 2 протона и слепить из них атом гелия мы получим очень много энергии. Просто очень много энергии — с каждого килограмма налепленного гелия — эквивалент сжиганию 10 000 000 килограмм бензина. При такой смене масштаба энергосодержания наша интуиция пасует, и об этом надо помнить, когда придумываешь свой вариант термоядерной установки.
Читать дальше »
Существует ли реальность?
Будет ли у нас когда-нибудь «теория всего»?

Физики хотят найти единую теорию, которая описывает всю Вселенную, но для этого им придется решить сложнейшие проблемы в науке. Недавно вышедший фильм «Теория всего» рассказывает историю Стивена Хокинга, который стал всемирно известным физиком вопреки тому, что был прикован к инвалидной коляске с молодости. Фильм в основном про жизнь Хокинга и его отношения с женой, но все же находит немного времени, чтобы объяснить, на чем сделал карьеру Хокинг.
Читать дальше »
Эффект Казимира: шаг навстречу космическим путешествиям

Вы, наверное, слышали о так называемом эффекте Казимира в научно-фантастическом фильме, но было ли вам известно, что энергию пустого пространства можно в теории использовать для исследования Вселенной? Эффект Казимира описывает, что в пустом пространстве есть энергия, которая может воздействовать на физические объекты. Ученые разрабатывают способы применения этой концепции в самых разных областях, от освоения космоса до нанотехнологий. Правильно используемое «пустое пространство» Вселенной может быть использовано для ускорения космических кораблей в регионы, в настоящее время неизведанные человеком.
Читать дальше »
Чего еще мы не знаем о путешествиях во времени?

Что такое время? Августин Блаженный говорил: «Я знаю, что такое время, пока не задумываюсь о нем». Согласно стандартной модели физики, время — четвертое измерение, дополнение к трем пространственным измерениям. Значит, сквозь него можно проходить. Долгие годы научные фантасты смаковали возможности перемещений во времени в самых разных подробностях. С каждым столетием мы осваиваем все больше новых технологий, открываем новые аспекты науки. Что нам осталось узнать о путешествиях во времени, прежде чем мы начнем воплощать их в реальности?
Читать дальше »
Самые экстрим вещества, топ 10

Говорят, что для каждого типа вещества существует «наиболее экстремальный» вариант. Конечно, мы все слышали истории о магнитах, достаточно сильных, чтобы изнутри травмировать детей, и кислотах, которые пройдут через ваши руки за считанные секунды, но знаете ли вы о том, что существуют даже более «экстремальные» их варианты? В статье приведены 10 основных «неправдоподобных» веществ, о которых вы можете прочесть.
Читать дальше »
Кварковые звезды
Источник: ПостНаука
Автор: Александр Потехин, доктор физико-математических наук
В 2015 году идее кварковых звезд исполняется 50 лет, однако до сих пор не доказана возможность их существования. О том, что они собой представляют, как могут образовываться и можно ли обнаружить кварковую звезду, мы попросили рассказать доктора физико-математических наук Александра Потехина.
Читать дальше »
Энтропия? Это просто!
Этот пост является вольным переводом ответа, который Mark Eichenlaub дал на вопрос What's an intuitive way to understand entropy?, заданный на сайте Quora
Энтропия. Пожалуй, это одно из самых сложных для понимания понятий, с которым вы можете встретиться в курсе физики, по крайней мере если говорить о физике классической. Мало кто из выпускников физических факультетов может объяснить, что это такое. Большинство проблем с пониманием энтропии, однако, можно снять, если понять одну вещь. Энтропия качественно отличается от других термодинамических величин: таких как давление, объём или внутренняя энергия, потому что является свойством не системы, а того, как мы эту систему рассматриваем. К сожалению в курсе термодинамики её обычно рассматривают наравне с другими термодинамическими функциями, что усугубляет непонимание.
Читать дальше »
Ученые поищут нейтроны из параллельных Вселенных
Источник: Naked Science
Бельгийские и французские физики предложили необычный эксперимент: с помощью ядерного реактора они хотят найти нейтроны, попавшие в нашу Вселенную из других миров.
Ученые руководствуются теорией о том, что наш трехмерный мир (трехмерная брана) вложен в многомерное пространство (гиперпространство). Эту теорию впервые выдвинули немецкие физики Теодор Калуца и Оскар Клейн еще в 1920-х годах. Сегодня она включена в современную теорию струн и расширения Стандартной модели с дополнительными измерениями.
Читать дальше »
Проблемы фундаментальной физики
Нанотрубки из углерода и нитрида бора
Источник: ПостНаука
Автор: митрий Гольберг, кандидат физико-математических наук
Об открытии нанотрубок объявил японский ученый Сумио Ииджима, который работает в городе Цукуба в Японии: в 1991 году он заявил о том, что существуют очень тонкие специальные цилиндрические образования из углерода. Эти материалы на самом деле были известны давно: еще в 1950-е годы в работах русских ученых было показано, что существуют очень тонкие волокна, сделанные исключительно из углеродных атомов. Они тоньше человеческого волоса в 50 000 раз. Но в то время, в 1950-е годы, еще не было просвечивающего электронного микроскопа, который мог бы идентифицировать эти материалы и показать, что они состоят из геликоидально завернутого листа графита и имеют внутри канал.
Читать дальше »
Фильм "Гравитация" глазами физика
Сразу скажу, фильм "Гравитация" 2013 г., режиссера Альфонса Куарона, меня впечатлил. Шикарные виды, графика, Сандра Буллок и Джордж Клуни, сюжет… но несмотря на все это, меня, человека от физики далекого, заинтересовала воззможность возникновения и реализации этого сюжета в реальности. Нашелся оченьинтересный, на мой взгяд, отзыв на фильм. Автор: Афанасьев Александр Николаевич.
Читать дальше »
Звук управляет светом
Источник: Наука и Жизнь
Оригинал: Engineering at Illinois
Прочтя заголовок, легко представить, что физики придумали некое таинственное заклинание, которое может изменить одну из фундаментальных констант вселенной. Нет, никакой мистики здесь нет, в ходе эксперимента ни один физический закон не был нарушен, а постоянная скорости света в вакууме осталась нетронутой. Однако звуковые волны действительно способны воздействовать на свет, и работа исследователей может оказаться очень полезной для развития технологий оптоволоконной передачи данных. Как это работает?
Читать дальше »
Реакторы на быстрых нейтронах
Источник: "Наука и Жизнь" #3, 2005
Автор: Фёдор Митенков, академик, научный руководитель ФГУП "Опытное конструкторское бюро машиностроения" им. И.И. Африкантова.
Академик Федор Михайлович Митенков был удостоен премии "Глобальная энергия" 2004 года за разработку физико-технических основ и создание энергетических реакторов на быстрых нейтронах. Исследования, проведенные лауреатом, и их практическое воплощение в действующие реакторные установки БН-350, БН-600, строящуюся БН-800 и проектируемую БН-1800, открывают человечеству новое, перспективное направление развития атомной энергетики.
Читать дальше »
История о том, как трое ученых почти нашли бозон Хиггса

Однажды осенним утром в 2009 году команда из трех физиков сгрудилась вокруг экрана компьютера в небольшом офисе с видом на Бродвей в Нью-Йорке. Они надели самую красивую одежду — даже аспиранты были с запонками — и приготовили бутылку шампанского. Одним щелчком мышки они надеялись разоблачить фундаментальную частицу, которая ускользала от физиков десятки лет: бозон Хиггса.
Читать дальше »
Уран: факты и фактики
Источник: Элементы
Оригинал: "Химия и Жизнь" #8, 2014
Откуда взялся уран?
Скорее всего, он появляется при взрывах сверхновых. Дело в том, что для нуклеосинтеза элементов тяжелее железа должен существовать мощный поток нейтронов, который возникает как раз при взрыве сверхновой. Казалось бы, потом, при конденсации из образованного ею облака новых звездных систем, уран, собравшись в протопланетном облаке и будучи очень тяжелым, должен тонуть в глубинах планет. Но это не так. Уран — радиоактивный элемент, и при распаде он выделяет тепло. Расчет показывает, что если бы уран был равномерно распределен по всей толще планеты хотя бы с той же концентрацией, что и на поверхности, то он выделял бы слишком много тепла. Более того, его поток по мере расходования урана должен ослабевать. Поскольку ничего подобного не наблюдается, геологи считают, что не менее трети урана, а может быть, и весь он сосредоточен в земной коре, где его содержание составляет 2,5?10–4 %. Почему так получилось, не обсуждается.
Читать дальше »
Физики пытаются объяснить странные столкновения частиц на БАК

Аномалия, обнаруженная на Большом адронном коллайдере, побудила ученых пересмотреть математическое описание связанной с экспериментами физики. Изучая две силы, которые отличаются в повседневной жизни, но объединяются при экстремальных условиях в коллайдере (напоминающих условия после рождения Вселенной), они упростили одно из описаний взаимодействий элементарных частиц. Новый подход позволяет сделать особые предсказания событий будущих экспериментов БАК и других коллайдеров, которые помогут выявить «новую физику» и частицы или процессы, которые еще только предстоит открыть.
Читать дальше »
Физика 10 класс - часть 2
10 важнейших открытий в астрономии

Астрономия, как известно, самая древняя наука. Древние цивилизации по всему миру смотрели на небо и звезды, но только в 17 веке астрономы начали задумываться о том, как оно там, наверху, работает. Эти открытия в конечном итоге привели к прекрасной и захватывающей картине вселенной, которая у нас есть сегодня. Перед вами несколько важнейших вех, которые были достигнуты на этом пути.
Читать дальше »
Физика 10 класс
Ошибки фантастов или размышления о том, почему остановилась космонавтика

Весь двадцатый век фантасты много и талантливо писали об освоении космоса. Герои «Хиуса» подарили человечеству богатства Урановой Голконды, пилот Пиркс работал капитаном космических сухогрузов, по Солнечной системе ходили лидер-контейнероносцы и балкер-трампы, и я уж не говорю про всякую мистику путешествий к таинственным монолитам. Однако 21 век не оправдал надежд. Человечество робко стоит в прихожей Космоса, не выбравшись на постоянной основе дальше земной орбиты. Почему так получилось и на что надеяться тем, кто хотел бы читать в новостях про повышение урожайности марсианских яблонь?
Читать дальше »
Профессор физики о к-ф 'Интерстеллар'
10 причин того, что наша Вселенная — виртуальная реальность

Физический реализм — это взгляд, согласно которому физический мир, который мы видим, реален и существует сам по себе. Большинство людей думают, что это само собой разумеется, но с некоторых пор физическому реализму серьезно противоречат некоторые факты из мира физики. Парадоксы, которые сбивали с толку физиков прошлого века, до сих пор не разрешены, и многообещающие теории струн и суперсимметрии никуда этот воз пока не привезли.
Читать дальше »
Физика
Создан наноразмерный элемент, нарушающий симметрию рассеяния света
Источник: ПостНаука
Автор: Алексей Акимов, кандидат физико-математических наук, руководитель группы "Квантовые симуляторы" Российского квантового центра, преподаватель МФТИ, сотрудник ФИАН, исследователь в Harvard University
3 октября 2014 года в журнале Science была опубликована статья с описанием способа создания наноразмерного, несимметрично излучающего оптического элемента. Мы попросили прокомментировать это открытие физика Алексея Акимова.
Читать дальше »
Физика высоких хищений
Нобелевская премия по физике — 2014
Источник: ПостНаука
Обладателями Нобелевской премии стали ученые, которые изобрели синие светодиоды, позволяющие создать белый энергосберегающий свет.
Читать дальше »
Нобелевскую премию по физике вручат за светодиоды

Нобелевскую премию по физике за 2014 года получили Исаму Акасаки (Isamu Akasaki), Хироси Амано (Hiroshi Amano) и Сюдзи Накамура (Shuji Nakamura). Сообщение об этом впервые появилось в официальном аккаунте Twitter Нобелевского комитета, а также сайте премии.
Читать дальше »
D-браны и М-теория
Источник: ПостНаука
Общая теория относительности хорошо описывает искривление пространства-времени на больших расстояниях: на расстояниях планетарного масштаба и больше, вплоть до крупномасштабной структуры Вселенной, состоящей из скоплений галактик. Дело в том, что гравитация является самой слабой из фундаментальных сил. Однако, в отличие от всех остальных сил, ее нельзя заэкранировать, как, например, экранируется электрически заряженное тело зарядами противоположного знака. Поэтому, наращивая гравитационный заряд (массу), можно добиться того, что гравитационная сила будет доминировать над любой другой. Именно это и происходит на крупных масштабах.
Итак, на масштабах порядка размера наблюдаемых современной наукой элементарных частиц гравитация является самой слабой силой. Однако если увеличивать энергию элементарной частицы, что отвечает переходу к все более мелким масштабам (пока не достижимым нынешними техническими средствами), то гравитация должна опять начать снова доминировать. Правда, на этих масштабах должна уже работать так называемая квантовая гравитация. Что же это за теория? Основной проблемой общей теории относительности является как раз то, что непонятно, как именно устроена та теория, которая заменяет ее на очень маленьких расстояниях. За неимением технических средств, позволяющих провести независимую экспериментальную проверку, мы можем только строить предположения о верной теории на основе математической строгости, красоты и самосогласованности. Именно это и позволяет делать теория струн.
Читать дальше »
Попурри из саундтреков к Super Mario Bros на трансформаторе Теслы
Немного уроков физики
Камера смотрит в миг. Такого не увидишь своими глазами!
Облака на крыльях самолета, дождь из расплющенных капель и креветки-убийцы. Все то, что не видят наши глупые глаза, но фиксируют фотокамеры с примочками!
Облака на крыльях
Профессия пилота сверхзвукового самолета опасна не только тем, что каждый разложенный за штурвалом пасьянс может стать последним. В определенный момент полета опасность представляет даже сам воздух.
Читать дальше »
10 веществ и субстанций, в существование которых когда-то верили
Во все времена люди часто придумывали вещества, которые, по их мнению, существуют с целью объяснения процессов, которые непонятны. Хотя многие из них были дискредитированы, в некоторые из них верят и по сей день. Перед вами десять субстанций, веществ, материалов, в существование которые когда-то верили.
Читать дальше »
Турбина Тесла
"Турбина Тесла" — безлопастная центростремительная турбина, запатентованная Николой Тесла в 1913 году.
Её часто называют безлопастной турбиной, поскольку в ней используется эффект пограничного слоя, а не давление жидкости или пара на лопатки, как в традиционной турбине. Турбина Тесла так же известна, как турбина пограничного слоя и турбина слоя Прандтля (в честь Людвига Прандтля ).
Учёные — биоинженеры называют её многодисковым центробежным насосом. Одним из желаемых применений данной турбины, — Тесла видел в геотермальной энергетике, описанной в книге « Our Future Motive Power »"

Действующая модель турбины Тесла.
Читать дальше »
10 любопытных мысленных экспериментов и парадоксов
В последующие века, после того как древние греки первыми их вывели, парадоксы процветали во всех слоях общества, радуя и приводя в бешенство миллионы людей. Некоторые из них представляют проблемы с нелогичными ответами, остальные — неразрешимые проблемы. Мы выбрали десятку самых любопытных и малоизвестных.
Читать дальше »
Статья по имени Солнце. 16-минутный путеводитель по центру нашего мироздания
Солнце. Источник жизни на Земле, центр и основа нашего мироздания, вечно пылающий в небе огненный шар божества. Как могли бы мы пройти мимо него и не написать каких-нибудь гадостей?
Текст: Гай Серегин
Что это вообще такое?
При всей нашей патриотичности, приходится признать, что звезда по имени Солнце — объект достаточно скромных масштабов по вселенским понятиям. Существуют звезды в 150 раз больше Солнца, которое весит всего-то 2x1027 тонн (хотя это ровно 99,8% веса всей нашей Солнечной системы, включая планеты, их спутники, астероиды и нас с тобой). С другой стороны, если бы у нас было крутое, самое тяжелое в мире солнце, то нам было бы негде жить, так как рядом с такими гигантами просто не образуются планеты: мешает чудовищная гравитация.
Как ты знаешь, мы непрестанно вертимся вокруг Солнца, но оно тоже не стоит на месте, а несется по кольцевой вокруг центра Млечного Пути, и как раз на данный момент оно решительно направляется из Рукава Ориона в Рукав Стрельца. В следующий раз, когда гаишник начнет спрашивать тебя, с какой скоростью ты двигался, сообщи ему, что вся наша планета вместе с Солнцем летит к чертям собачьим со скоростью 217 км в секунду, при этом вращаясь вокруг Солнца со скоростью 30 км в секунду, да еще и крутясь вокруг себя со скоростью 1000 км в час. Так что пусть он сам все это высчитывает.
Читать дальше »
Статья по имени Солнце. 16-минутный путеводитель по центру нашего мироздания
Солнце. Источник жизни на Земле, центр и основа нашего мироздания, вечно пылающий в небе огненный шар божества. Как могли бы мы пройти мимо него и не написать каких-нибудь гадостей?
Что это вообще такое?
При всей нашей патриотичности, приходится признать, что звезда по имени Солнце — объект достаточно скромных масштабов по вселенским понятиям. Существуют звезды в 150 раз больше Солнца, которое весит всего-то 2x1027 тонн (хотя это ровно 99,8% веса всей нашей Солнечной системы, включая планеты, их спутники, астероиды и нас с тобой). С другой стороны, если бы у нас было крутое, самое тяжелое в мире солнце, то нам было бы негде жить, так как рядом с такими гигантами просто не образуются планеты: мешает чудовищная гравитация.
Читать дальше »
Человеческое сознание может быть просто квантовым состоянием материи

Благодаря работе небольшой группы неврологов и физиков-теоретиков за последние несколько лет, мы можем, наконец, найти способ анализа таинственного и метафизического царства сознания на научной основе. Последний прорыв в этой новой области озвучил Макс Тегмарк из Массачусетского технологического института. Ученый утверждает, что сознание на самом деле представляет собой состояние материи.
Читать дальше »
Что такое кванты, Для гуманитариев и офисных работников, на пальцах
На нынешнем ликбезе мы вынесем мозг рядовому гуманитарию темой, которая давно его интересует, но любые попытки почитать научно-познавательную литературу оканчивается зависанием над первой же формулой. Сейчас мы попросим всех физиков закрыть глаза и уши и расскажем остальным, что такое кванты. Наверняка, вы все постоянно встречаете это слово в литературе, телевизорах, интернетах, шаражкиных конторах и нанотехнолохотронах. Пора уже восполнить пробел и немножко врубиться в тему.

1. Самый простой способ объяснить, что такое кванты – это аналогия.
Возьмем расстояние между вашими глазами и монитором. Чисто математически это расстояние можно разделить на несколько отрезков. Вполовину, еще на четыре, на восемь частей. И так, например, до бесконечности. И может показаться, что если вы захотите ткнуть пальцем в монитор, то не сможете это сделать, потому что это расстояние делится до бесконечности. Но вы знаете, что физически вы это сделаете без проблем, потому что существует мельчайшая единица расстояния, меньше которой уже ничего нет.
Раньше считали, что мельчайший размер имеет атом, но нынче ученые докопались аж до кварков и суперструн. Но вопрос определения мельчайшего расстояния оставим физикам – рано или поздно нам предъявят эталон. Факт в том, что наш опыт подтверждает, что деление отрезка в реальности не бесконечно.
Эти рассуждения близки известному парадоксу Ахиллеса и черепахи. Древние тоже задумывались о бесконечности деления пространства. Так то!
Читать дальше »
Как открыли новую экзотическую частицу?
Источник: ПостНаука
По данным пресс-релиза CERN, в результате экспериментов на Большом адронном коллайдере (БАК) подтверждено существование экзотической частицы Z(4430), состоящей из четырех кварков — тетракварка. Мы попросили прокомментировать это событие эксперта в области физики элементарных частиц, старшего научного сотрудника Лаборатории физики тяжелых кварков ИТЭФ Романа Мизюка.
Как сварить взбитое яйцо
Как приготовить чудо яйцо и удивить всех на пасху!
Вот оно, это чудо-яйцо! Шедевр!
Способ приготовления!

Читать дальше »
Простой моторчик своими руками.
Мирный атом
Источник: ПостНаука
С чего началась история атомной энергетики? Какое значение для нее имело открытие нейтрона? Каков порядок энергии распада ядра? И как возможно построить безопасные атомные реакторы? Об этом рассказывает доктор физико-математических наук Рафаэль Арутюнян.
Об авторе: Рафаэль Арутюнян, доктор физико-математических наук, заместитель директора ИБРАЭ РАН по научной работе, профессор МФТИ.
Почему в самолете нельзя открыть окно ?

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни в 2012 году на встрече с потенциальными спонсорами возмутился тем, что пассажиры не могут открыть «окна» в самолете.
Самолет, в котором летела жена кандидата в президенты Ромни, приземлился после того, как в салоне возникло задымление. Огня не было (все делается из негорючих материалов), но, конечно, самолет быстро посадили. Комментируя происшествие, республиканец заявил:
«Если в самолете пожар, и вам некуда идти,… вы не можете дышать, ведь воздух извне не может попасть в салон, так как иллюминаторы не открываются. Я понятия не имею, почему они не открываются. Это реальная проблема. И это очень опасно. Она задыхалась, протирала глаза. А супруге было бы намного легче пережить стресс, если бы она могла дышать свежим воздухом во время пожара. К счастью, кислорода было достаточно для пилота и второго пилота, чтобы совершить безопасную посадку в Денвере. Но сейчас она в порядке» – подытожил он.
Так почему же нельзя открывать в самолете окна и двери ?
Читать дальше »
Звук с температурой в тысячи градусов
Источник: Элементы
Не требуется никого убеждать, что современная физика приносит человеку конкретную практическую пользу. Лазеры, полупроводники, «умные» материалы, ядерная энергетика уже давно нашли практическое применение и стали частью нашей повседневной жизни. Разумеется, когда-то непосредственная польза от свежеоткрытых разделов физики была далеко не очевидна. Сейчас, наверное, забавно представлять себе то время, когда квантовая и ядерная физика, изучающие микроскопические, недоступные невооруженному глазу процессы, выглядели чем-то абстрактным, не имеющим никакого отношения к обычной, макроскопической жизни.
Менее забавно осознавать, что сегодняшняя ситуация мало отличается от того времени. За последние годы и десятилетия появилось множество новых направлений фундаментальной физики, которые кажутся «наукой в себе»: ведь прямо сейчас они никак не используются в повседневной жизни, а обсуждаются лишь в «скучных» научных статьях. Требуется внимательный взгляд, чтобы проследить, как такие обсуждения переходят от теоретических гипотез к экспериментальным проверкам и далее к конструкторским реализациям, чтобы осознать, какие неочевидные практические применения они могут найти.
Судя по научным публикациям последних лет, одной из таких перспективных технологий будущего должна стать сонолюминесценция.
Читать дальше »
Физика. Корпускулярно волновой дуализм. Катющик
National Ignition Facility резко повысила эффективность термоядерного синтеза

Рис. 1. Центральная зона «Национальной поджигательной установки» NIF. На крошечную мишень, установленную в центре этой сферической камеры, нацелены 192 лазерных луча высокой мощности. Ожидается, что их коллективный световой удар позволит зажечь в микрокапсуле с дейтериево-тритиевым топливом управляемую термоядерную реакцию.
Источник: Элементы
Американский проект NIF по изучению инерциального управляемого термоядерного синтеза преодолел важный рубеж. В двух сеансах работы, проведенных в конце 2013 года, энергетический выход термоядерной реакции в микрокапсуле с дейтериево-тритиевым топливом оказался больше, чем подведенная к топливу энергия. В тех же экспериментах был впервые зарегистрирован сильный самостоятельный разогрев топлива за счет альфа-частиц. Главная цель NIF — зажигание полноценной самоподдерживающейся термоядерной реакции — пока не достигнута, но полученные результаты вновь позволяют NIF с оптимизмом смотреть в будущее.
Читать дальше »
Скорость света во Вселенной. Все ответы. Катющик.
Как работают атомные часы?

Когда внезапно отключается свет и чуть позже появляется, как вы узнаете, какое время на часах нужно выставлять? Да, я про электронные часы, которые наверняка у многих из нас есть. Вы хотя бы раз задумывались о том, как регулируется время? В этой статье мы узнаем все об атомных часах и о том, как они заставляют весь мир тикать.
Читать дальше »
























