2009年5月15日星期五

日本发明家用震动发电

日本发明家用震动发电

    随时随地发电,飞机在飞行过程中发电,这些看似不可思议的事情在不久的将来也许成为现实。

    日本发明家速水浩平应用震动发电技术发明了“发电地板”和“发电鞋”。更奇妙的声波发电机正在研制中。

    震动发电

    速水浩平现年27岁,现为音力发电公司总裁。他的梦想就是使震动和噪音成为未来世界能源的主要来源。

    速水浩平小学时就在笔记本上写下了震动发电的构想。他说:“电能使扩音器震动发声,因此,我想这个过程是否能够反过来进行,通过震动和噪音发电。”

    速水浩平进入庆应大学学习后,以震动发电为题撰写学位论文。他在实验中尝试过诸多材料,最终发现一种适用于制造震动发电机的压电元件。这种压电元件由钡钛氧化物构成,在一定压力下即可发电。打火机和煤气炉正是应用了类似原理。

    《日本时报》19日引述速水浩平的话说,“噪音和震动虽然能发电,但发电量很小”,他的创新之处在于提高乐噪声和震动发电的效率和持久性。

    2006年9月,速水浩平开始在庆应大学攻读博士学位,并在神奈川县藤泽成立了音力发电公司,把自己的研究发现付诸实践。

    节能环保

    音力发电公司以神奇的“发电地板”初试啼声。这种地板由每块面积50平方厘米的“发电瓷砖”组成,每块“瓷砖”踩一下就能发出0.1瓦特电点亮周围50至100个发光二极管灯泡。依照设计,人踩上一块砖时,前方一块砖上的发光二极管灯泡就会亮起来。

    东京国誉办公室系统公司2008年7月购买这种砖为办公室内的指示灯发电。此外,音力发电公司以每6天8万日元(约合800美元)的价格出租一套“发电地板”。

    国誉办公室系统公司研发部门的新藤正说:“近年来日本办公室耗电量增加。我们希望这种发电砖有助于减少办公室二氧化碳排放。先前科学家们应用过各种可再生能源,但人们能利用自身发电则属‘发电瓷砖’首创。”

    速水浩平说:“一些人认为开灯会浪费电。我相信这种‘发电瓷砖’能适应现在人们对环保产品的需求。”

    速水浩平还曾用东京五色樱大桥上过往车辆震动发电,点亮了桥上108盏发光二极管灯。“我还在改造发电机,使之能提供桥上发光二极管灯所需所有电力,”他说。

    前景广阔

    音力发电公司还打算把震动发电技术应用到日常生活用品中。速水浩平说:“我打算今年年底把发电瓷砖推广到普通人家中,为走廊或楼梯里的灯供电。”

    他告诉记者,正在设计一种内置震动发电机的“发电鞋”。人们穿上“发电鞋”走路时就能发电,还能给随身携带的音乐播放器和手机充电。一家著名的运动服装制造商正与音力发电公司合作研制这种鞋。

    速水浩平还在发明一种能把声波转换成电的发电机。“震动和噪音发电机的理念在于应用我们日常生活中所有废弃能量”。

    鉴于飞机飞行过程中会产生大量噪音,他说,欧洲著名飞机制造商空中客车公司已与他联系,了解噪音发电机的情况。(张祎)

未来手机有望靠声音发电

未来手机有望靠声音发电
    想象一下吧,你每天使用的手机将不再使用电池了,你也不用费神为手机电池充电了,只需你发出一点点声音,所产生的声波就会转变成手机运行的电能。现在这个想象似乎离我们越来越近了。近日,美国物理学协会出版的《物理评论》杂志刊登了德克萨斯大学化学工程系教授卡金的最新成果,他和他的研究团队研制出纳米级压电材料,这种材料可以用在低能耗电子产品中代替电池,将声波变成驱动产品运行的能量。 

  压电材料及其运用

  压电体是指这样一类材料,当它们受到外加机械压力时,内部便能产生电压。此外,压电体在电场的作用下,其物理特性也会发生变化。目前常见的压电体为晶体或陶瓷,水晶(α-石英)是一种有名的压电晶体。卡金解释说,自供电技术的关键是压电体。

  压电材料早在1880年就被法国科学家首次发现了,所以并不是一个新概念,早在第一次世界大战中,压电材料就已经用在声波导航、测距和定位装置中了。在当今社会,麦克风和石英手表中都有压电材料。安装在麦克风上的压电晶片会把声音的振动转变为电流的变化。声波一碰到压电薄片,就会使薄片两端电极上产生电荷,其大小和符号随着声音的变化而变化。这种压电晶片上电荷的变化,再通过电子装置,可以变成无线电波传到遥远的地方。这些无线电波为收音机所接收,并通过安放在收音机喇叭上的压电晶体薄片的振动,又变成声音回荡在空中。也就是说,麦克风中的压电晶片能“听得见”声音,而扬声器上的压电晶体薄片则会“说话”或“唱歌”。

  欧洲的一些夜总会内也安装了含有压电材料的特制地板,这种地板能够吸收夜总会顾客跳舞时舞步所产生的能量,并将这些能量转换成电能,为夜总会中的电灯提供能量。据报道,香港体育馆准备利用这种技术,将前来运动的人员脚步声转换成电能,维持馆内的电灯和音乐播放器所需的能量。
转载: 
http://press.idoican.com.cn/detail/articles/20081210109C83/

2009年5月6日星期三

The reason why you must recognize her in physical world?

The reason why you must her in physical world?

original website:

 http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=deborah-jin-keeps-it-cool-with-quantum-mechanics

Deborah Jin Keeps it Cool with Quantum Mechanics

The 2004 Scientific American 50 researcher of the year continues to tweak matter at the edge of known physics to reveal strange and potentially useful properties

By Adam Hadhazy   

Recognized for: Creating a novel state of matter that may help improve our understanding of superconductors. These are materials in which all resistance to an electrical current disappears at temperatures ranging from near absolute zero to as "warm" as around –170 degrees Fahrenheit (–112 degrees Celsius). Someday, superconductors could make for incredibly efficient power lines and electronic devices, but the development of such practical, room-temperature versions relies on a better understanding of the quantum mechanical properties of their far colder cousins.

To do that, scientists would like to get subatomic particles into arrangements that mimic superconductors. That's been a struggle: It took more than 70 years for researchers to coax frigid bosons—which, along with fermions, are the basic particles that comprise all known visible matter in the universe—into an arrangement dubbed a Bose-Einstein condensate, named for physicists Albert Einstein and Satyendra Nath Bose who predicted it in 1924.

Then, in late 2003, National Institutes of Standards and Technology physicist Deborah Jin's team used lasers and magnetic fields to steady and chill potassium atoms until they formed the first ever so-called fermionic condensate. In both kinds of condensates, the atoms share the same quantum state and behave identically. In this way, the condensate state of matter is analogous to what happens in superconductors, where fermionic electrons couple up and overcome their like-charge repulsions to flow freely, Jin says.

2009年3月22日星期日

希格斯玻色子轻于预期

《自然》:希格斯玻色子轻于预期
阅读(5) 评论(0) 发表时间:2007年05月05日 19:12
本文地址:http://qzone.qq.com/blog/292022861-4


致力于寻找希格斯玻色子的物理学家再次看到了希望。据《自然》杂志在线报道,美国伊利诺伊州巴他维亚费米实验室一项针对另一种亚原子微粒——W玻色子的质量测量,降低了人们对希格斯玻色子质量的预测值。
这一结果也让利用费米实验室正负质子对撞机——Tevatron进行研究的美国科学家们相信,他们仍有机会找到希格斯玻色子,甚至可能先于瑞士欧洲核子研究中心(CERN)在建的大型强子对撞机(LHC)之前发现该粒子。LHC预期将在几年之内发现希格斯玻色子——如果该粒子确实存在的话。不过,实验器械上的比拼仍在进行,而其中的利害关系也是不言而喻的。
费米实验室对撞探测器(CDF)是质子—反质子冲突实验的数据收集和分析工具之一,有700人在该实验室工作。Tevatron能否得到该荣誉可能很大程度上取决于神秘的希格斯玻色子的质量,科学家可以通过其他亚原子粒子的质量测定来对希格斯玻色子的质量进行估计。
1月8日,当CDF研究小组宣布它限定了W玻色子的质量时,希格斯玻色子的质量评估就变得更为紧迫。新的测量与之前的估计相符,但是更趋向于该范围的上限。算上附加精度,希格斯玻色子的质量上限从166GeV(十亿电子伏)降到153 GeV。此前的实验表明,希格斯玻色子的质量绝不轻于114 GeV。
该研究很适合Tevatron,因为它只能找到质量小于170 GeV的粒子。粒子质量越接近170 GeV这一上限,它就越难发现。因此,比170 GeV重的一切粒子只能有待于LHC更猛烈地打碎质子,从而进行探测。
过去几年里,希格斯玻色子的估计质量变化很小。2004年,“顶夸克”质量的修正使得希格斯玻色子的预测质量上限增加,约为250 GeV。从那时起,一系列对顶夸克和W玻色子质量的测量把希格斯玻色子的质量上限逐渐拉了下来。而最近的一次W玻色子测量将其质量带到了最低点。
2004年对Tevatron来说没有太大的“用武之地”。这不单单因为希格斯玻色子可能太重而无法观测,同时该对撞机也在努力达到它的设计规格指标。而现在事情有了改变。希格斯玻色子被认为更轻了,同时设备的性能也得到了改进。
CDF研究小组的 Mark Lancaster对费米实验室正负质子对撞机找到希格斯玻色子寄予厚望。但他同时承认,“我可能会有偏向,因为我在这里工作。”尽管如此,他对谁将先发现该粒子仍未作出正面回答。如果希格斯粒子确实出现,Lancaster认为两项计划将分享荣誉,因为Tevatron新近发现的一些线索得到了LHC此前结论的证实。“我认为如果希格斯玻色子质量在120 GeV左右,那么Tevatron和LHC将可能同时发现它。”
Tevatron和LHC都还有时间。尽管LHC计划今年晚些时候开工,但它将花费几个月甚至几年来积累足够的数据,以保证探测活动的正常进行。与此同时,Tevatron将持续运行到2009年,尽管最近的预算削减可能会迫使其暂时关闭一段时间。Lancaster说,“我们需要增加5倍的数据规模,并改进分析技术,不过我们还有3年的时间来完成这些工作。”
但是不要忘了,自然界本身可能“胜过”这两个团队。如果物理学“标准模型”不能涵盖一切的话,可能希格斯玻色子的存在神话也将终止。

背景链接:“标准模型”和希格斯玻色子

粒子物理学从20世纪60年代开始逐步构建完成了现代的标准模型理论。标准模型是一套描述强作用力、弱作用力及电磁力这三种基本力及组成所有物质的基本粒子的理论。它属于量子场论的范畴,但是没有描述重力。今天,标准模型早已成为粒子物理学的主流理论,它的很多预言不断为一个又一个实验成果所证实。
希格斯玻色子(Higgs boson)是粒子物理学标准模型预言的一种自旋为零的玻色子,至今尚未在实验中被观察到。它也是标准模型中最后一种未被发现的粒子。英国物理学家希格斯(P.W.Higgs)提出了希格斯机制。在此机制中,希格斯场引起自发对称性破缺,并将质量赋予规范传播子和费米子。希格斯粒子是希格斯场的场量子化激发,它通过自相互作用而获得质量。
自1899年汤姆逊爵士发现电子开始,一个多世纪的时间里,人类一直孜孜不倦地探索着微观世界的奥秘。当1995年3月2日,美国费米实验室向全世界宣布他们发现了“顶夸克”时,标准模型所预言的61个基本粒子中的60个都已经得到了实验数据的支持与验证,但是仍然有一个粒子游离在这座辉煌的大厦之外,这就是希格斯粒子,而且就是这个粒子可能会击垮整座模型的大厦。

很久以前看过的一篇文章,今后我的部落会从事翻译博文的工作,希望大家支持

弦理论

弦论简介



(一) 粒子物理:

  根據現今普遍被接受的物理理論,宇宙中的物質是由一些所謂的「基本粒子」所組成。例如原子是由電子及原子核所組成,原子核是由質子與中子所組成,而質子與中子又分別是由夸克以不同的方式組成。其中只有電子與夸克被認為是基本粒子,在實驗上並沒有找到任何證據顯示,他們是由更小的粒子所組成。除了電子與夸克,還有其他許多種基本粒子,共同組成宇宙中所有的已知物質。根據現有的理論,基本粒子不但說明了物質的組成,也解釋了物質之間的交互作用。例如電子與電子間之電磁作用力,可以解釋為電子間交換光子所造成的效果。因此,宇宙中一切物理現象的規則,原則上可以化約成描述基本粒子的物理定律。因此,研究最基本的物理定律的領域,一般被稱作「粒子物理」。另一方面,要研究更基本的物理定律時,通常意味著要研究更小尺度下的物理;而根據海森堡的測不準原理,要探測更小尺度範圍內的現象,需要更大的能量。因此,我們需要建造更大的粒子對撞機或加速器來研究更基本的物理定律;而研究最基本的物理定律的領域,也被稱作「高能物理」。
  現在普遍被接受的描述基本粒子的理論,稱作「標準模型」。標準模型的數學架構,是所謂的「量子場,或簡稱「場論」。原則上,數學上可能的量子場論模型有無限多個,可以容許任意多種不同性質的基本粒子,但自然界選擇了標準模型,以及其中所有基本粒子的物理性質,例如電子的質量及電荷等等。高能物理的研究,大致可分為兩類。一類是「現象學」,一類是「場論」。前者是以標準模型為基礎,研究實驗結果與模型間的關係。後者是研究場論的一般性質,並不侷限在描述自然現象的模型中。當然,這兩者之間並沒有清楚的界線。
(二) 弦論(string theory):

  弦論的出發點是,如果我們有更高精密度的實驗,也許會發現基本粒子其實是條線。這條線或許是一個線段,稱作「開弦」(open string),或是一個迴圈,稱作「閉弦」(closed string)。不論如何,弦可以振動,而不同的振動態會在精密度不佳時被誤認為不同的粒子。各個振動態的性質,對應到不同粒子的性質。例如,弦的不同振動能量,會被誤認為不同粒子的質量。
  弦論特殊的地方之一,是弦的量子場論可能只有一個。也就是說,當我們考慮弦而非粒子的量子場論時,數學上可能的模型只有一個。(這件事尚未被完全證實,但至今所有已知的弦論都是等價的。)這表示,弦論中所有的物理性質,都是理論本身決定的。如果弦論是對的,電子的質量及電荷等等,都是理論可以告訴我們的。可惜(幸運?)的是,弦論是一個還在被研究發展的理論,我們對它的瞭解還不足以讓我們可以計算出電子的質量及電荷等等。所以,弦論還不是一個完整的理論,當然也沒有被實驗證實。另一方面,有許多原因,讓研究弦論的人相信,這是一個找尋更基本理論的正確方向。
  前一段所述弦論的唯一性,是一個非常重要的特質。如果宇宙萬物都要永遠遵守同一個物理定律,這個物理定律應該是獨特的,而不是任意的。(雖然標準模型或量子場論中還有許多((如電子質量等))參數是「任意的」,但其任意的程度已經比牛頓力學小得多。)一個萬有理論(Theory of Everything, TOE)必須是唯一的,否則它就不是萬有的,因為它不能解釋它為何是這樣而不是那樣。萬有理論中應該沒有任何自由參數;而弦論即滿足此一性質。
  弦論的另一個優點是它不需要量子場論所需要的「重整化」。量子場論的計算中,總是出現一些無限大的量。本來一個合理的物理定律不應該預測任何無限大的量,但是我們相信,這些無限大的量之所以出現,是因為量子場論不是最基本的理論,而是精確度較差的等效理論。這樣的認識,告訴我們如何從這些無限大的量中找到有限值的物理量,而其方法,被稱作重整化。反之,一個基本的理論,不應該有無限大的量,也不需要重整化。如果追溯量子場論中出現無限大的原因,則發現與它假設了粒子是不具大小的點有關。弦論中即沒有這種無限大的問題。
  可能更重要的一個弦論特質是它自動包含了量子重力場。愛因斯坦的廣義相對論,是重力作用的古典理論,其量子化長久以來是個令人頭痛的問題,也是理論物理裡最主要的問題之一。如果以量子場論為架構來描述傳遞重力的基本粒子「重力子」,會發現計算中將出現的一些無限大並無法用重整化的方法解決。(因此標準模型並不包含對重力的描述。)相反地,一旦假設了弦的存在,便不可避免地在理論上導致了重力作用,原因是弦總是有一個振動態對應到重力子的性質。愛因斯坦的廣義相對論已經可以從弦論中被推導出來。

(三) 歷史:

  弦論最早被提出時是想要描述強作用力。當時夸克模型與量子色動力學還未被普遍地接受為描述強作用力的理論。依據現在的認識,介子是夸克與反夸克因強作用力組成的,但在弦論中被描述為一根開弦;弦的兩端即對應到夸克與反夸克,而弦本身則對應到強作用力在兩者之間形成的拉力。弦論因無法解釋許多強作用力的現象,而量子色動力學卻相對地相當成功,因此在弦論的第一次革命之前,有一段時間弦論被大多數的物理學家所遺棄。

  弦論的第一次革命,指的是少數鍥而不捨地繼續研究弦論的物理學家發現,弦論雖然是一個失敗的強作用力理論,卻可能是統一所有已知交互作用與物質的理論。一根弦描述的不是介子,而可能是所有的基本粒子。這個大膽的猜想的基礎,是根據一項理論上的重大進展,亦即物理學家發現弦論中自動包含了重力理論,而且可以有數學上自洽的量子化。如前所述,重力場論的量子化是一個極其困難、長久以來懸而未決的問題,因此不論弦論是否真能解釋所有的物理現象,單是看它可以解決重力場的量子化問題,就值得理論物理學家努力研究。因此,弦論的第一次革命吸引了許多物理學家投入其研究工作。可惜的是,不多久所有可以解決的問題都被解決了,剩下許多技術上無法克服的問題,似乎過於複雜艱澀,不知如何下手。慢慢地,許多物理學家就又離開了此一領域,直到弦論的第二次革命。
  第二次革命指的是弦論的一些觀念上及技術上的躍進。這些進展不但突破了過去弦論研究中所遭遇的瓶頸,甚且對其他物理及數學的領域產生了重要的影響。弦論的大師之一維敦(Witten)甚至得過數學界的最高榮譽Fields Medal。但在此讓我們暫且不提弦論對其他領域的影響,先將注意力集中在弦論本身。這些弦論進展的中心觀念之一,是所謂的「對偶性」。對偶性指的是兩個看似不相同的理論,實際上是等價的。所謂等價,意思是即使兩個理論對實驗本身的物理描述可能完全不同,兩個理論對所有可以測量的值都有相等的預測。第二次革命中發現了許多新的對偶性。它的好處是在一個理論中十分困難的問題,可能等價於其對偶理論中一個簡單的問題。因此過去一些不能解決的問題,突然變得可以解決。除此之外,對偶性還有另一個重要的結果。過去研究弦論的人發現了五種不同的弦論,現在卻發現這些看似不同的弦論,其實互為對偶。換句話說,我們只有一個理論,但它有五種不同的表示方法。這個唯一的理論,現在被稱為M理論。M代表mistery、mother或membrane。從第二次革命至今,弦論一直有持續的快速的進展,無疑地已成為高能物理研究的主流之一。
(四) 現況與展望:
  造成第二次革命中對偶性的研究可以突飛猛進的原因之一,是發現了弦論中除了一維的弦之外,還有其他維數的物體。要瞭解這一點,必須先介紹「孤立子」(soliton)的概念。孤立子最早是在水中被發現。水是由水分子所組成,水分子的振動形成水波。大部分的水波生成之後會慢慢消退,但是某些特殊形狀的水波可以維持不變一段很長的時間,這種水波即所謂的孤立子。曾有人跟隨一個渠道中的孤立子行進數英里,而孤立子仍幾乎保持不變。場論中,基本粒子的某些特殊集體振動形式也會形成孤立子。孤立子夠小時,看起來也像一個粒子,但是弦論中有許多種不同的孤立子,各有不同的維數。有趣的是,雖然在一個理論中基本粒子和孤立子截然不同,但是某一理論中的孤立子可能對應到其對偶理論的基本粒子,而基本粒子卻對應到孤立子。因此,弦論中一維物體的獨特角色被淡化了,各種不同維數的物體地位平等地存在於弦論之中。
  弦論的預測之一,是時空的維數為十維。雖然我們的經驗告訴我們時空只有四維,但理論物理學家已有許多方案可以解釋為何十維的時空看起來可以像是四維的。可能之一,是多出的六維縮得很小,所以沒被觀測到。另一個可能,是我們其實活在一個四維的孤立子上。有趣的是,時空的維數可以是弦論的預測之一;過去從未有過這樣的理論。但另一方面,有另一個弦論的對偶理論,它的時空是十一維的。(這個理論也是M理論的一種表示方式。)這是因為時空的形狀及維度,要看我們如何定義其測量方法才有意義;不同理論中的時空定義不一定恰好相同。
  弦論研究的重要成果之一,是計算出某些(特別簡單的)黑洞的亂度。雖然霍金(Hawking)很久以前就預測出黑洞亂度的公式,但因為缺乏一個量子重力理論,無法真的根據亂度的定義直接算出結果。另一個量子重力理論應有的性質-全像原理(也與霍金的黑洞亂度公式有關),最近也在弦論中得到實現。有關於量子重力學的更基本也更有趣的問題是:時空到底是什麼。在弦論中,時空所有的性質都可以從理論中推導出來。在一些假想的情況中,時空的性質可以和我們的經驗大不相同。事實上,在大爆炸初期,時空的性質很可能的確非常不同。根據量子力學,要探測小尺度時空內的現象,必然伴隨著大的能量不確定性,而根據廣義相對論,這會造成時空結構上大的不確定性。結果是,一般經驗中平滑的、由無線多點構成的有關時空的概念,不可能在接近普朗克尺度(約10^(-37) m)時適用。數學上一般的幾何概念對普朗克尺度下的時空並不適用。數學上所謂的「非交換幾何」,是古典幾何的一種推廣,有可能可以用來描述普朗克尺度下的時空。近來在弦論中已經發現一些假想情況中的時空的確可以用非交換幾何來描述。
  雖然弦論的研究至今不能告訴我們為何電子是如此重,或計算出任何當今技術可及之實驗結果,但是因為它要解決的問題是如此複雜困難(例如要了解為何宇宙中有這些物質和交互作用、為何時空是四維的等等),而且因為沒有其他任何一個理論在這個目標上的進展可與之比擬,弦論無疑地仍是值得繼續努力研究的方向。

转贴自:http://blog.qooza.hk/hawking