Найден способ, который поможет раскрыть тайны Великой пирамиды в Гизе

Найден способ, который поможет раскрыть тайны Великой пирамиды в Гизе. На протяжении многих столетий пирамиды служили гробницами для фараонов и других важных личностей. Однако, несмотря на свое назначение, в большинстве пирамид не было найдено ни одного мумифицированного тела. Это объясняется тем, что пирамиды были часто ограблены в древности. Фото.

На протяжении многих столетий пирамиды служили гробницами для фараонов и других важных личностей. Однако, несмотря на свое назначение, в большинстве пирамид не было найдено ни одного мумифицированного тела. Это объясняется тем, что пирамиды были часто ограблены в древности.

Как мы знаем, мир полон загадок и тайн, причем решать их не так уж и просто, более того – не всегда получается. Представляя тайны, на ум сразу приходят пирамиды – эти величественные сооружения до сих пор оставляют множество вопросов без ответов. В том числе и то, что находится внутри них. Поскольку это является культурным наследием – не представляется возможности просто раскопать все и изучить, для этого нужна осторожность. Таким образом, в 1968 году американский физик Луис Уолтер Альварес отправился в выжженную солнцем пустыню Египта с целью обнаружить скрытые камеры внутри одного из величайших сооружений, когда-либо построенных – пирамиды Хафры. Но Альварес вел раскопки не лопатами или кирками. Вместо этого его инструментом стала фундаментальная частица – мюон.

Что такое мюоны и как они помогут?

Образующиеся в результате взаимодействия космических лучей с атмосферой Земли, мюоны – похожие на электроны, но примерно в 200 раз тяжелее – сыплются с неба почти со скоростью света, обладая энергией, достаточной для проникновения даже в самые плотные и крупные сооружения.

Мюоны существуют в природе в двух формах: мю-плюс (μ+) и мю-минус (μ-), которые являются античастицами друг друга. Когда мюоны образуются в результате высокоэнергетических ядерных реакций или воздействия космических лучей на атмосферу Земли, они имеют очень короткий средний срок жизни, составляющий всего около 2,2 микросекунды. Это связано с их склонностью к распаду на другие элементарные частицы. Однако мюоны также могут быть созданы искусственно в ускорителях частиц.

Что такое мюоны и как они помогут? Мюоны являются элементарными частицами, которые относятся к классу лептонов. Они являются одной из фундаментальных частиц, из которых состоит Вселенная. Фото.

Мюоны являются элементарными частицами, которые относятся к классу лептонов. Они являются одной из фундаментальных частиц, из которых состоит Вселенная.

Альварес пришел к выводу, что мюоны, проникающие через пирамиду, подвержены воздействию объектов, с которыми они сталкиваются на своем пути. Мюоны, проходящие через стены известняка, могут быть остановлены, отклонены или столкнуться с детектором, сохраняя только часть своей энергии. Однако мюоны, проникающие через пустые пространства, такие как фараоновская погребальная камера, могут пролететь сквозь них. В связи с этим Альварес установил специальный детектор мюонов у основания пирамиды и начал собирать данные. К сожалению, он не обнаружил ничего необычного.

Может быть интересно – ученые восстановили внешность древнеегипетской мумии.

Однако эти мюоны обладают способностью проникать сквозь землю, воду и множество материалов, которые блокируют другие типы частиц, такие как электроны или протоны. Это делает мюоны ценными для исследования внутреннего состава горных пород, а также обнаружения скрытых полостей в пирамидах или других археологических структурах.

Совершенствование технологии мюонов

На научной конференции Ральф Эрлих, исследователь из Университета Вирджинии, представил новый проект, связанный с использованием «мюонного телескопа» для детального исследования Великой пирамиды Гизы. Эта пирамида, высотой 138 метров, была построена фараоном Хеопсом и является самой высокой на Земле. План состоит в использовании мюонов, обнаруженных в разных точках и направлениях, для создания трехмерной модели пирамиды. Этот процесс напоминает медицинскую компьютерную томографию, где с помощью изображения можно увидеть внутренние структуры тела.

Совершенствование технологии мюонов. Пирамиды были строительными чудесами своего времени. Для их постройки требовалось огромное количество рабочей силы, а также материалов, таких как камень или глина. Пирамиды Хеопса, например, оцениваются в 2,3 миллиона кубических метров камня. Фото.

Пирамиды были строительными чудесами своего времени. Для их постройки требовалось огромное количество рабочей силы, а также материалов, таких как камень или глина. Пирамиды Хеопса, например, оцениваются в 2,3 миллиона кубических метров камня.

Идея разработки «мюонного телескопа» принадлежит Алану Броссу, который является руководителем проекта. Он получил вдохновение после своего посещения Великой пирамиды и впечатлился ее грандиозными размерами. После возвращения домой эта мысль не покидала его, и он обратился за помощью к Марку Ленеру, эксперту по пирамидам Гизы из Института изучения древних культур. Вместе они медленно разрабатывали идею использования мюонов для исследования пирамид. После получения необходимого финансирования и формирования команды ученых они приняли решение приступить к работе.

Ученые уже присоединились к исследовательской программе, известной как Mu2e, которая изучает процесс превращения мюонов в электроны, и они планируют использовать аналогичную конструкцию для создания нового телескопа.

Читайте также: Сотни мумий и неизвестная царица: удивительная находка в египетской Саккаре.

При использовании мюонов космических лучей с кинетической энергией от 10 до 200 ГэВ для сканирования пирамиды, ученые ожидают получить оптимальные данные для анализа. Это связано с тем, что мюоны могут быть рассеяны при взаимодействии с крупными атомными ядрами, такими как кальций в известняковых стенах пирамиды. Мюоны с более высокой энергией имеют меньше вероятность рассеяния, в то время как с низкой энергией – часто проходят сквозь структуру пирамиды без взаимодействия.

Телескоп для изучения пирамид

Телескоп будет сконструирован с использованием восьми мюонных детекторов, которые будут установлены внутри двух контейнеров с регулируемой температурой. Эти детекторы будут расположены в форме решетки и будут направлены лицом к Великой пирамиде. Команда планирует разместить обе решетки вблизи пирамиды на протяжении около полутора месяцев, после чего они переместят установку на новое место и повторят процесс. Ожидается, что полное сканирование потребует примерно около двух лет.

Телескоп для изучения пирамид. Интересно, что некоторые пирамиды имели тайные внутренние комнаты и коридоры. Фото.

Интересно, что некоторые пирамиды имели тайные внутренние комнаты и коридоры.

Данные, полученные с каждого места, будут объединены для создания полной 3D-модели внутренней структуры Великой пирамиды. Возможно, в результате этого процесса будут обнаружены новые структуры внутри пирамиды.

Используя предварительные данные, полученные с помощью мюонной томографии, исследовательская группа убедилась в работоспособности устройства. Некоторые исследователи предполагают, что вторая царская камера может быть расположена в верхней части пирамиды.

Обязательно подписывайтесь на наш Telegram и Дзен, ведь там публикуются последние новости из мира науки!

Ранее мюоны уже применялись для других целей, например, для обнаружения поврежденных радиоактивных зон в реакторах, и с успехом выполняли свою задачу. Технология мюонной томографии активно поддерживается научным сообществом. Однако отмечается, что развертывание детекторов представляет собой сложную задачу, особенно в условиях сильного солнца и ветра.

Тем не менее исследователи продолжают продвигать проект «Исследование Великой пирамиды», несмотря на финансовые трудности, вызванные пандемией COVID-19. Благодаря успешному доказательству концепции мюонного телескопа, команда готовится к следующим этапам проекта: изготовлению устройства и его развертыванию.

Ученые выяснили какой материал на Земле самый прочный

Ученые выяснили какой материал на Земле самый прочный. Ученые обнаружили сплав, который остается сверхпрочным даже при очень низких температурах. Фото.

Ученые обнаружили сплав, который остается сверхпрочным даже при очень низких температурах

До последнего момента считалось, что самым прочным материалом на нашей планете является графен, поэтому его даже называли материалом будущего. Он представляет собой двумерную аллотропную модификацию углерода. То есть это углерод, который имеет однослойную кристаллическую решетку (толщиной в один атом) треугольной формы. По своей прочности он в 200 раз превосходит сталь. Однако в недавнем исследован сотрудники Бристольского университета доказали, что существует материал, который более чем в 100 раз прочнее графена. Более того, он более устойчив чем графен к экстремально низким температурам. Но что это за материал? Он представляет собой сплав из трех металлов, о котором подробнее расскажем ниже.

Какой материал прочнее графена

Как сообщают ученые в своем исследовании, опубликованном в журнале Science, самым прочным материалом планете на самом деле является сплав трех металлов — хрома, кобальта и никеля. Это сплав с высокой энтропией (ВЭС). То есть данный сплав, о котором пишут ученые, содержит три металла в равных пропорциях. Такие сплавы редко встречаются. Как правило, они имеют основное вещество, в которое добавляется небольшое количество других элементов для придания ему тех или иных свойств.

Надо сказать, что преимуществом материала помимо высокой прочности являются некоторые уникальные свойства. Он обладает пластичностью и податливостью, что делает его устойчивым к разрушению. Но самое интересное, что его прочность повышается по мере снижения температуры, при этом сохраняется пластичность. Другие материалы, как известно, по мере снижения температуры становятся менее прочными и более хрупкими.

Какой материал прочнее графена. Микроскопические изображения сплава кобальта, хрома и никеля. Фото.

Микроскопические изображения сплава кобальта, хрома и никеля

Для сравнения, сплавы алюминия, которые применяют в авиастроении, имеют ударную вязкость 35 мегапаскалей на метр. Прочность данного же сплава превышает 500 мегапаскалей на метр. По этому параметру данный сплав значительно превосходит графен, который очень хрупок.

Кроме того, высокая прочность графена сохраняется исключительно в малых масштабах, то есть на нанометровом уровне. Поэтому область его применения ограничена. Ранее мы рассказывали, что он, к примеру, может найти применение в медицине. Что касается сплава кобальта хрома и никеля, этот материал был протестирован на слитке размером с пачку сигарет.

Какой материал прочнее графена. Кристаллическая решетка графена, который считался самым прочным материалом на Земле. Фото.

Кристаллическая решетка графена, который считался самым прочным материалом на Земле

Свойства самого прочного материала

При проверке материала на прочность, исследователи охладили его при помощи жидкого азота до температуры в -196 градусов по Цельсию. При этом они обнаружили, что прочность только увеличилась. Тогда команда решила охладить материал еще больше, и подвергла его воздействую жидкого гелия. Это позволило охладить материал до -253 градуса по Цельсию.

Даже при такой низкой температуре сплав показал исключительную вязкость и трещиностойкость. Но с чем связана его поразительная пластичность? Исследование показало, что атомы внутри сплава начинают смещаться под давлением, то есть сдвигаются друг относительно друга. В результате по мере повышения давления сплав продолжает деформироваться, но не разрушается. Причем по мере увеличения давления, срабатывают разные механизмы на молекулярном уровне, которые защищают сплав от разрушения.

Свойства самого прочного материала. Сплав кобальта, хрома и никеля может быть востребован в космической отрасли. Фото.

Сплав кобальта, хрома и никеля может быть востребован в космической отрасли

Область применения сверхпрочного сплава

Прежде чем применять сплав на практике, ученым придется провести ряд дополнительных испытаний. Однако команда настроена оптимистично. Существует множество отраслей, где крайне важно, чтобы материал обладал высокой прочностью при экстремально низких температурах. В первую очередь это космическая отрасль — сплав может пригодиться в самых разных проектах.

Кроме того, ему найдется применение и на Земле. В последнее время многие автопроизводители разрабатывают или даже уже выпускают автомобили с водородными, экологически чистыми двигателями. Однако водород известен своей взрывоопасностью. Собственно говоря, по этой причине долгое время его рассматривали в качестве топлива. Из данного сплава можно будет изготавливать баллоны для водорода, что сделает автомобили более безопасными.

Обязательно подписывайтесь на ЯНДЕКС.ДЗЕН КАНАЛ, где вас ожидают поистине захватывающие и увлекательные материалы.

Однако у этого сплава имеются и некоторые недостатки. Главный из них заключается в очень высокой стоимости никеля и кобальта. Поэтому ученые работают над поиском других сплавов, из более доступных элементов, которые будут обладать такими же свойствами.