|
Изучение отдельных молекул
1 марта 1998
В Стэнфордском университете под руководством С.Чу (S.Chu) изучается
поведение отдельных молекул в полимерах. Ранее ученые могли исследовать
в основном только средние характеристики молекул (длину, форму и т.д.) и на
основе этих средних характеристик строили теорию сплошных полимерных сред.
Недооценка роли индивидуальных свойств молекул на протяжении последних 20 лет
приводила к искажению результатов и, в частности, к противоречию между
экспериментами с проходящим через полимер поляризованным лазерным излучением и
экспериментами по отражению света. С.Чу и его коллеги на примере молекул ДНК
выяснили, что даже физически идентичные молекулы при слегка различающихся
условиях могут вести себя совершенно различным образом. Окрашивание молекул
флуоресцентным веществом позволило наблюдать молекулы с помощью оптического
микроскопа. В исходном состоянии молекулы сильно изогнуты и запутаны.
Наблюдался процесс их распутывания под воздействием микроскопических потоков
жидкости. Как оказалось, молекулы распутываются за различное время, прходя при
этом последовательность сильно различающихся промежуточных состояний, которые
представляют собой всевозможные наборы узлов и петель. По мнению ученых,
сильное расхождение в свойствах молекул объясняется небольшими тепловыми
флуктуациями в исходном состоянии. Данные опыты подчеркивают роль случайных
процессов в физических и биологических системах.
http://www-leland.stanford.edu/dept/news/newsfs.html
Сканирущий поляризационный микроскоп
1 марта 1998
С помощью обычного сканирующего туннельного микроскопа можно наблюдать
только твердую поверхность. Поверхность жидкости под иглой микроскопа
сильно деформируется. Поэтому для исследования жидкой поверхности были
пригодны лишь оптические микроскопы. M.Salmeron и его коллеги из
Берклеевской лаборатории разработали новую методику наблюдения жидкой
поверхности сканирующим микроскопом. Первое отличие от обычного метода
состоит в большой удаленности иглы микроскопа от образца, что позволяет
избежать деформации. Разрешающая способность (равная приблизительно
расстоянию от иглы до поверхности - несколько десятков нанометров) при
этом уменьшается, но все же в тысячи раз превосходит разрешение лучших
оптических микроскопов. Во-вторых, в качестве наблюдаемого образца
используется не проводник, а изолятор. Измеряется не ток, текущий через
область контакта, а статическое электрическое поле, которое зависит
от диэлектрических свойств атомов вблизи иглы. Игла является одним из
электродов, второй расположен под жидким образцом. Перемещения иглы
контролируются по отраженному от нее лазерному лучу. С помощью нового
микроскопа изучены процессы коррозии аллюминиевой поверхности серной
кислотой, а также процессы абсорбции воды ионными кристаллами и
растворение кристаллов.
Источник: http://www.lbl.gov/Science-Articles/Research-News.html
Наблюдения сверхновой SN1987A
1 марта 1998
При взрыве сверхновой SN1987A в Большом Магеленовом Облаке произошел
гигантский выброс вещества в виде расширяющейся оболочки.
С помощью космического телескопа "Хаббл" выполнены наблюдения столкновения
оболочки с окружавшим звезду до взрыва газопылевым кольцом. В районе
столкновения образуется ударная волна, которая приводит к сильному нагреву
вещества и его свечению. Преобладающая часть материи, окружающей звезду
невидима. Взаимодействие этой материи с оболочкой делает ее наблюдаемой, что
дает новый источник информации о состоянии звезды до взрыва. Согласно одной из
гипотез, газопылевое кольцо образовалось около 20000 лет назад в результате
выброса вещества, произошедшего при поглощении звездой своего спутника. Новые
наблюдения помогут проверить эту и другие гипотезы.
Источник: http://www.stsci.edu/
|
Новости физики в Интернете — раздел журнала Успехи физических наук, ежемесячно публикующего обзоры современного состояния наиболее актуальных проблем физики и смежных с нею наук. В данном обзоре новостей представлены последние открытия в физике и астрофизике. Постоянный ведущий — Ю.Н. Ерошенко. Материалы подготовлены на основе электронных препринтов и бюллетеней.
Физические ресурсы Рунета |