Suspausta šviesa atšaldo būgnelį žemiau „kvantinės ribos“ - tokia temperatūra iki šiol buvo neįmanoma

Komentarai Prisijungti

Viršuje:   Seniausi | Naujausi

bahuriux 2017-01-12 19:05
Puiku tik trūksta aiškumo kur dingsta tada ta atomų vidinė energija (šiluma), tik nesakykit kad pažeidžiamas energijos tvermės dėsnis. Nes šviesa pati savaime yra energijos nešėjas ir pataikius į medžiagą atomų energiją turėtu padidinti, o ne sumažinti. Na gal pvz atomai sustatyti tvarkingai atsikrato energijos perkeldami elektronus į aukštesnės energijos orbitas, o elektronai išspinduliuoja fotonus, bet apie tai niekas nepaskoja, o reikėtu.
Zaidejas.as 2017-01-13 07:45
nelabai svarbu paprastam skaitytojui matematinė/fizinė dalis šio straipsnio. Svarbu, kad "GALI PANAUDOTI". O ten ar lazeris, ar negras su napilniku išlygina kažkokius fotonus - nusispjauti.
And 2017-01-13 12:07
bahuriux, ką reikia daryti kad panaudojant jėgą sustabdyti siūbuojančias supynes o ne dar labiau jas išsupti?
bahuriux 2017-01-13 15:39
Sustabdyti, bet tada stabdytojas sugers supynių kinetinę energiją ir ją per save perduos į žemę pvz. energijos tvermės dėsnis nepasižeidžia, o kas šiuo atveju su tvarkingom sviesos bangom? Kur padedama atomų vidinė energija?
Xdmin 2017-01-13 17:14
gal suspausta sviesa veikia kaip dujos, plesdamosis sala/saldo?
punktyras 2017-01-13 17:39
Spėju, atomų vidinė energija sunaudojama itin organizuotų, tvarkingų šviesos bangų formos darkymui.
ekstrymas 2017-01-14 03:00
sviesa turi spektra ir intensyvuma,kiek suprantu siuo atveju buvo naudojama tam tikro spektro sviesa.fotonas nera atomas,jis kiek suprantu(nebutinai teisingai) yra subproduktas energijos. nors dar gali buti sviesa tam tikrose salygose.
nzn 2017-01-14 21:28
Fotonas yra energijos perdavimo vienetas - vienas elektromagnetinės bangos gabalas. Jis nėra materialus ar tiesiogiai stebimas.
ekstrymas 2017-01-15 01:34
1 A stationary atom sees the laser neither red- nor blue-shifted and does not absorb the photon. 2 An atom moving away from the laser sees it red-shifted and does not absorb the photon. 3.1 An atom moving towards the laser sees it blue-shifted and absorbs the photon, slowing the atom. 3.2 The photon excites the atom, moving an electron to a higher quantum state. 3.3 The atom re-emits a photon. As its direction is random, there is no net change in momentum over many absorption-emission cycles.