Site Loader

Фотографии гонщика — Руи Андраде

Фильтры:

Чемпионат Пилот Команда Этап Местонахождение Фотограф Лучшие фото

Снять все фильтры

Руи Андраде

Загрузка. ..

Загрузка…

Загрузка…

Загрузка…

Загрузка…

Загрузка…

Все фото

Лучшие фото

Управление

Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках

https://ria.ru/20201224/kvanty-1590773732.html

Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках

Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках — РИА Новости, 24. 12.2020

Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках

Японские физики разработали математические формулы для описания тока и флуктуаций электронов в квантовых точках. Формулы, опубликованные в журнале Physical… РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:00

2020-12-24T16:00

2020-12-24T16:00

наука

технологии

япония

физика

математика

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590771498_0:31:546:338_1920x0_80_0_0_5c9227213dd717f87173c49802814a07.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Японские физики разработали математические формулы для описания тока и флуктуаций электронов в квантовых точках. Формулы, опубликованные в журнале Physical Review Letters, могут быть применены для дальнейших теоретических исследований физики квантовых точек, ультрахолодных атомных газов и кварков.Квантовые точки — наноразмерные проводники или полупроводники — могут стать ключом к реализации квантовых информационных технологий, таких как квантовые компьютеры и квантовая связь.

Физики-теоретики из Городского университета Осаки и Токийского университета разработали математические формулы, описывающие физическое явление, происходящее внутри квантовых точек и других наноразмерных материалов.Речь идет об «эффекте Кондо». Этот эффект был впервые описан в 1964 году японским физиком-теоретиком Джун Кондо для некоторых магнитных материалов. Теперь же известно, что он имеет место и во многих других системах, включая квантовые точки.Обычно электрическое сопротивление металлов падает с понижением температуры. Но в металлах, содержащих магнитные примеси, это происходит только до критической температуры. Выше нее сопротивление возрастает при понижении температуры.Ученые доказали, что при очень низких температурах, близких к абсолютному нулю, спины электронов запутываются с магнитными примесями, образуя облако, которое экранирует их магнетизм. Форма облака изменяется при дальнейшем падении температуры, что приводит к увеличению сопротивления. Тот же самый эффект происходит, когда к металлу прикладываются внешние «возмущения», такие как напряжение или магнитное поле.
Авторы решили составить математическое описание эволюции этого облака. Чтобы описать такую ​​сложную квантовую систему, они начали с состояния системы при абсолютном нуле, к которому применима хорошо зарекомендовавшая себя теоретическая модель ферми-жидкости для взаимодействующих электронов. Затем они ввели поправку, которая описывает реакцию системы на внешние возмущения, и в итоге получили формулы, описывающие электрический ток и его колебания в квантовых точках.Формулы показывают, что электроны взаимодействуют в подобных системах двумя различными способами, каждый из которых вносят вклад в эффект Кондо. Сначала два электрона сталкиваются друг с другом, образуя квазичастицы, которые распространяются внутри облака. Затем происходит взаимодействие, называемое вкладом трех тел — когда два электрона объединяются в присутствии третьего, что вызывает сдвиг энергии квазичастиц.»Предсказания формул вскоре можно будет проверить экспериментально, — приводятся в пресс-релизе Городского университета Осаки слова руководителя исследования Акира Огури (Akira Oguri ) из Института теоретической и экспериментальной физики.
— Исследования в рамках этого проекта только начались».Авторы отмечают, что выведенные ими формулы могут быть расширены для понимания других квантовых явлений, таких, например, как движение квантовых частиц через квантовые точки, подключенные к сверхпроводникам.

https://ria.ru/20201217/kubity-1589732352.html

https://ria.ru/20201209/kvant-1588472523.html

япония

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590771498_0:0:546:411_1920x0_80_0_0_f0a9918124b302ad1456615890b349f3.jpg

1920

1920

true

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

технологии, япония, физика, математика

Наука, Технологии, Япония, Физика, математика

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Японские физики разработали математические формулы для описания тока и флуктуаций электронов в квантовых точках. Формулы, опубликованные в журнале Physical Review Letters, могут быть применены для дальнейших теоретических исследований физики квантовых точек, ультрахолодных атомных газов и кварков.

Квантовые точки — наноразмерные проводники или полупроводники — могут стать ключом к реализации квантовых информационных технологий, таких как квантовые компьютеры и квантовая связь.

Физики-теоретики из Городского университета Осаки и Токийского университета разработали математические формулы, описывающие физическое явление, происходящее внутри квантовых точек и других наноразмерных материалов.

Речь идет об «эффекте Кондо». Этот эффект был впервые описан в 1964 году японским физиком-теоретиком Джун Кондо для некоторых магнитных материалов. Теперь же известно, что он имеет место и во многих других системах, включая квантовые точки.

Обычно электрическое сопротивление металлов падает с понижением температуры. Но в металлах, содержащих магнитные примеси, это происходит только до критической температуры. Выше нее сопротивление возрастает при понижении температуры.

Физики приблизились к созданию топологических кубитов

17 декабря 2020, 16:22

Ученые доказали, что при очень низких температурах, близких к абсолютному нулю, спины электронов запутываются с магнитными примесями, образуя облако, которое экранирует их магнетизм. Форма облака изменяется при дальнейшем падении температуры, что приводит к увеличению сопротивления. Тот же самый эффект происходит, когда к металлу прикладываются внешние «возмущения», такие как напряжение или магнитное поле.

Авторы решили составить математическое описание эволюции этого облака. Чтобы описать такую ​​сложную квантовую систему, они начали с состояния системы при абсолютном нуле, к которому применима хорошо зарекомендовавшая себя теоретическая модель ферми-жидкости для взаимодействующих электронов. Затем они ввели поправку, которая описывает реакцию системы на внешние возмущения, и в итоге получили формулы, описывающие электрический ток и его колебания в квантовых точках.

Формулы показывают, что электроны взаимодействуют в подобных системах двумя различными способами, каждый из которых вносят вклад в эффект Кондо. Сначала два электрона сталкиваются друг с другом, образуя квазичастицы, которые распространяются внутри облака. Затем происходит взаимодействие, называемое вкладом трех тел — когда два электрона объединяются в присутствии третьего, что вызывает сдвиг энергии квазичастиц.

«Предсказания формул вскоре можно будет проверить экспериментально, — приводятся в пресс-релизе Городского университета Осаки слова руководителя исследования Акира Огури (Akira Oguri ) из Института теоретической и экспериментальной физики. — Исследования в рамках этого проекта только начались».

Авторы отмечают, что выведенные ими формулы могут быть расширены для понимания других квантовых явлений, таких, например, как движение квантовых частиц через квантовые точки, подключенные к сверхпроводникам.

Физики получили ультрахолодный молекулярный квантовый газ

9 декабря 2020, 19:00

Руи Шагас: биография гонщика – карьера и успех

База данных гонщиков журнала Speedsport

Страна: Португалия
Дата рождения: 13 декабря 1978
Место рождения: Лиссабон

9Серия 0026 / Класс
Сезон   Положение Команда / Автомобиль / Гонки  
2004 ОМ

Чемпионат Великобритании Seat Cupra

8.

  Кубок British Seat Leon Cupra
2003   без гонок
2002   без гонок
2001   Португальская Формула BMW (часть сезона)
2000   португальская Формула BMW
1996   Картинг
  Формула Португалии Форд
1995   Картинг
  Формула Португалии Форд
1994   Картинг
1993   Картинг
1992   Картинг
1991   Картинг

Paddock Pass: Rui Alves

Добро пожаловать в Paddock Pass — сериал, в котором мы погружаемся за кулисы чемпионата ABB FIA Formula E, чтобы предоставить вам последние интервью и идеи из мира полностью электрических городских улиц. гонки.

Мы встретимся с Руи Алвесом, инженером по стратегии Audi Sport Абтом Шеффлером, чтобы узнать, как он нашел свою страсть к стратегии автоспорта через игры, почему он хочет увидеть гонку на Кубе и три его главных совета для начала карьеры. в автоспорте.

Какова твоя роль?
Моя основная должность в Audi Sport Abt Schaeffler — инженер-стратег. Итак, вся стратегия, предгоночные исследования того, что может случиться, какие наиболее вероятные ситуации могут развернуться в гонке и что делать, когда что-то случится. Я изучаю все варианты, чтобы увидеть, что мы можем сделать, чтобы подняться вверх по сетке или сохранить хорошую позицию в сетке.

В фоновом режиме я также занимаюсь ИТ-подготовкой для команды. Итак, все сетевые настройки, все инструменты, которые все используют, и я слежу за тем, чтобы все были довольны и все работало хорошо и гладко.

Что вас вдохновило и как давно вы знали, что хотите работать в гонках?
Я бы сказал, с первых дней смотрел Формулу-1 с родителями — следил за Айртоном Сенной и всеми его достижениями. Моя страсть к нему действительно выросла оттуда. Я помню, когда был моложе, моей любимой компьютерной игрой была GP2. Я часами играл в нее. Я участвовал в полнометражных чемпионатах, потому что тогда у меня было время! Именно тогда я начал смотреть на данные, и я действительно увлекся этим. Полагаю, именно тогда я понял, что мне действительно нравится это делать.

Как вы попали в автоспорт?
В детстве я уже любил и следил за автоспортом, поэтому я решил, что это то, чем я хотел бы заниматься, когда вырасту. Так что я изучал машиностроение и к концу обучения уже пытался стать маршалом гонки в Эшториле.

По окончании учебы я разослал свое резюме и письма командам. Один, наконец, застрял, и я начал чистить шины. Я начинал как специалист по шинам в Ле-Мане, а оттуда я начал как автомобильный инженер в серии GT. Затем, наконец, я попал в GP2, а через пару лет попал в Формулу Е.

Что самое лучшее в вашей работе?
Когда ты первый пересек линию, для меня это то, что мне нравится в этой работе!

Формула Е предполагает много путешествий. По чему ты скучаешь больше всего, когда уезжаешь на гонки?
В гоночный уик-энд, я бы сказал, я скучаю по дому, жене и детям — они для меня на первом месте. Но, немного выйдя за рамки, я бы сказал, что скучаю по утренней пробежке по пляжу, где я живу в Португалии.

Какой пик вашей карьеры на сегодняшний день?

Я бы сказал, что лучшая из них — это наша победа в Мексике, потому что это был один из тех примеров, когда ваша домашняя работа окупилась. Люди говорят, что нам повезло, потому что у нас была машина безопасности, но я был к этому готов. И я точно знал в то время, что это был призыв принять.

Какая ваша любимая гонка в календаре Формулы E?
Я имею в виду, я любитель лодок — я живу у моря — поэтому я бы сказал, что Монако был бы моим любимым.

Где бы вы хотели увидеть гонки Формулы Е в будущем?
Лично я хотел бы увидеть домашнюю гонку в Португалии. Но я также хотел бы увидеть гонку на Кубе!

Три главных совета для тех, кто хочет начать карьеру в автоспорте?
Будьте готовы к долгим часам работы.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *