Самое популярное сейчас

Японские физики показали, как электрическое поле «отключает» третий закон Ньютона

Японские физики исследуют новый научный закон
Японские ученые выяснили, как воздействие электрического поля влияет на классические физические законы. Фото: НВ — Техно

Электрическое поле против привычной механики

Как сообщает НВ — Техно: 10 августа, 20:00

Источник: Interesting Engineering

Сотрудники Токийского университета науки создали систему, в которой более десяти тысяч коллоидных частиц под действием переменного электрического поля образуют пары с нарушенной симметрией и способны перемещаться в жидкости. Это прямо противоречит третьему закону Ньютона, требующему равенства действия и противодействия. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters.

Для понимания важно, что законы классической механики рассматриваются здесь на микроуровне: в привычном нам макромире ньютоновская аксиома остаётся в силе.

Как проходил эксперимент

Профессора Ютака Сумино и Киваму Йосии использовали полистирольные частицы двух размеров - с радиусами 1 и 1,5 микрометра. Их поместили в воду, заключённую между прозрачными электродами. На протяжении часа с лишним исследователи фиксировали поведение частиц, включив переменное электрическое поле.

Под действием поля вокруг частиц возникали электрогидродинамические течения, интенсивность которых зависела от размера: крупные частицы создавали более мощные потоки и притягивали мелких соседей сильнее, чем мелкие притягивали их. В результате такого дисбаланса разноразмерные частицы собирались в асимметричные пары, у которых можно различить переднюю и заднюю части. По отдельности частицы не могли сдвинуться с места, но в паре вся конструкция становилась самодвижущейся.

Как отметил Ютака Сумино, созданная система служит управляемым примером невзаимной многочастичной физики: нарушение симметрии действия и противодействия вызывает коллективные эффекты.

Асимметричные пары в ходе наблюдений объединялись в скопления, которые затем распадались и формировались заново. Если же частицы были одного размера, их взаимодействие оставалось взаимным, и они складывались в неподвижные кристаллические структуры.

Полученные результаты помогают изучать коллективные процессы в материи и могут оказаться полезными для развития новых подходов в области материаловедения, биофизики и даже робототехники. По мнению авторов, обнаруженный механизм способен стать универсальным объяснением спонтанного возникновения динамического порядка в веществе - именно так Ютака Сумино описал значение работы. Это также подчёркивает ценность междисциплинарных исследований на стыке физики, химии и инженерии.

По словам Ютаки Сумино, эксперимент показывает: нарушение симметрии действия и противодействия может быть универсальным механизмом, объясняющим самопроизвольное возникновение динамического порядка в материи.

Читайте также

Реклама