Сколько энергии нужно, чтобы нагреть или разрушить Луну: физические расчёты
Оцениваем энергию нагрева метрового слоя лунных пород и гравитационную энергию связи Луны, отмечая допущения и пределы идеализированной модели.
14 опубликовано
Оцениваем энергию нагрева метрового слоя лунных пород и гравитационную энергию связи Луны, отмечая допущения и пределы идеализированной модели.
Показываем на расчётах, как дифракция расширяет лазерный пучок на пути к Луне, как меняется плотность мощности и зачем нужны лунные отражатели.
NIF передаёт мегаджоули энергии, а ELI-NP достигает 10 петаватт пиковой мощности. Сравниваем установки по правильным параметрам и разбираем их задачи.
Объясняем разницу между ваттами и джоулями, пиковой и средней мощностью, а также почему короткий петаваттный импульс не равен непрерывному источнику энергии.
Как вынужденное излучение, активная среда, накачка и резонатор создают лазерный луч, чем он отличается от обычного света и где проходят физические пределы технологии.
Разбираем, что произойдёт с лазерным лучом на пути к Луне, сколько энергии связано с её массой и почему даже рекордные установки не способны разрушить спутник.
Практические применения магнитного подвеса: транспорт, подшипники, стенды.
Фотоэлектрический эффект в полупроводнике на понятном уровне.
Почему расчет начинается с нагрузки, а не с количества панелей.
Роль накопителя и преобразователя в домашней системе.
Разбираем баланс сил и устойчивость в опытах с магнитами.
Коротко о том, как сверхпроводник вытесняет магнитное поле.