Imposible de secuencia de comandos: los científicos han observado el movimiento de calor a la velocidad del sonido

Fecha:

2019-03-24 19:30:08

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Imposible de secuencia de comandos: los científicos han observado el movimiento de calor a la velocidad del sonido

Ryan duncan se puso rígido. Sólo que se realizó un nuevo experimento de investigación normal de grafito — mismo, la varilla de un lápiz — pero los resultados parecían imposibles físicamente: el calor que normalmente se disipa lentamente, pasa a través del grafito con la velocidad del sonido. Es lo mismo que poner una olla con agua sobre una estufa caliente y lugar de contar durante largos minutos, hasta que el agua hierva, ver como inmediatamente se comienza a hervir.

¿Con qué velocidad se propaga el calor?

No es de extrañar que duncan, estudiante de doctorado del instituto tecnológico de massachusetts, no podía creer lo que veía. Para asegurarse de que no está mal, tuvo que cuatro veces volver a comprobar todo lo que había en la instalación, vuelva a ejecutar el experimento y hacer un buen descanso. "Traté de dormir, sabiendo que no podré determinar si el experimento es exitoso o no, por unas horas, pero desconectarse ha sido muy difícil", recuerda. Cuando a la mañana siguiente, el despertador de duncan sonó, él pijama corrió a la computadora y consultado de nuevas dimensiones. Los resultados fue la misma: el calor se movía con una rapidez increíble.

Los Resultados de su trabajo duncan ha publicado en la revista Science. Este fenómeno, conocido como "el segundo sonido", conduce físicos en el rapto en parte debido a que puede allanar el camino a la avanzada de la microelectrónica, y en parte porque es muy extraño fenómeno.

Para entender, sólo imaginen cómo el calor se mueve por el aire. Se transferirán las moléculas, que constantemente se enfrentan entre sí y disipan el calor en todas las direcciones: hacia delante, hacia los lados, e incluso hacia atrás. Esta fundamental de la ineficiencia hace que la conductividad de calor relativamente lento (calor radiante, en comparación, se mueve a la velocidad de la luz en forma de radiación infrarroja). La misma lentitud se guarda para el calor que se mueve a través de un sólido. Aquí фононы (paquetes de altavoces de vibración de la energía) transfieren el calor al igual que las moléculas en el aire, lo que le permite a dispersarse en todas direcciones, y lentamente se desintegran. "Es un poco como si el poner una gota de colorante de alimentos al agua y darle растечься", dice keith nelson, el consejero de duncan . "Que se mueve en línea recta como una flecha, el del lugar del impacto. Pero es esta la consecuencia de duncan recibió de su experimento. En el segundo sonido de la retrodispersión фононов muy подавилось y, en consecuencia, el calor выстрелило adelante. El movimiento de la onda. "Si estás en la piscina y ejecuta el pie de la ola, ella de pronto se irá. Pero para el calor es un comportamiento anormal".

El sonido de la primera vez que se ha detectado en el líquido el helio hace 75 años y, posteriormente, en tres sólidos. "Todos los indicios apuntaban a que se limita a un pequeño número de materiales y manifestarse a temperaturas muy bajas". Los científicos pensaban que se estancaron. No es claro, que todavía puede ser un segundo sonido además de científico de la aprobación, por muchos años, esta zona ha sido sin noticias.

Sin Embargo, las mejoras significativas en las dimensiones de la simulación han ayudado a revitalizar esta área hace alrededor de cinco años, y los científicos han reconocido que este fenómeno puede ser más común. Gang chen, ingeniero del mit, por ejemplo, fue capaz de predecir que el segundo ruido puede manifestarse en forma de grafito bastante suaves temperaturas. Esta predicción зарядило de duncan, que lo ha comprobado y, en última instancia, tropieza con resultados contradictorios.

En primer lugar, duncan asignaba el calor en la muestra de grafito, con dos cruzadas rayos láser para crear interferencia patrón — alternando los colores brillantes y oscuras, que corresponden a los bordes y впадинам se oponen a las de las ondas de luz. Al principio, los peines se calienta el grafito, a las cavidades se mantuvieron frescas. Pero tan pronto como duncan tenía que apagar el láser, la pintura tenía que empezar a cambiar lentamente, mientras que el calor fluya de los más calientes de las crestas en los fríos valles. El experimento podría llegar a su fin, cuando la totalidad de la muestra podría llegar a una temperatura homogénea. Por lo menos es eso lo que ocurre. Pero cuando los láseres han dejado de brillar, el grafito tenía otros planes: el calor siguió fluyendo hasta que caliente los peines de acero es más frío que el de la cavidad. Como si la placa de cocción se convirtió en hielo, y en ese momento se apagaron, y no se ha enfriado gradualmente hasta la temperatura ambiente. "Es raro que el calor no debe hacerlo".

Y, ciertamente, no debe hacerlo a temperaturas muy altas. También el experimento de duncan ha permitido establecer el límite de alta temperatura en la que se manifiesta un segundo sonido: alrededor de 120 Kelvin — más de 10 veces mayor que en las anteriores dimensiones.

¿Qué prácticas de la aplicación de estos resultados encontraría en el futuro? En primer lugar, la manipulación de la temperatura, y no con el enfriado criogénicamente, son más prácticos. En segundo lugar, el grafito es el material común. Estas dos propiedades ayudará a los ingenieros a superar el grave problema de la gestión de calor en la microelectrónica. Imagínese que el calor se disipe con la velocidad del sonido, permitiendo que los materiales y dispositivos que se enfríe más rápido.

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