<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0"><channel><title>PhysReal Новости физики</title><link>http://physreal.com/</link><description>PhysReal Новости физики</description><language>ru</language><item><title>Определён верхний предел удельного сопротивления чистого металла</title><description>&lt;p&gt;Группа исследователей из Университета Торонто, Высшей нормальной школы в Париже и Университета Лихай в Пенсильвании изучила ультрахолодные атомы калия, охлажденные почти до абсолютного нуля. Они обнаружили, что при увеличении скорости столкновений атомов результирующее сопротивление в конечном итоге перестает расти, что дает новое понимание причин удельного сопротивления на микроскопическом уровне. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters.&lt;/p&gt;
</description><link>http://physreal.com/news.opredelen-verhniy-predel-udelnogo-soprotivleniya-chistogo-metalla-2129.php</link><pubDate>2026-06-17 13:13:21 +0300</pubDate><media:thumbnail url="https://physreal.com/img/data/2129.jpg"/><guid isPermaLink="false">2129</guid></item><item><title>Впервые обнаружена высокая степень квантовой запутанности в кристалле странного металла размером в несколько сантиметров</title><description>&lt;p&gt;Экспериментаторы из Венского технического университета исследовали кристалл так называемого странного металла размером в несколько сантиметров, и обнаружили высокую степень квантовой запутанности. Это стало возможным благодаря четко определенному методу &amp;mdash; квантовой информации Фишера. Данная работа устанавливает новый мост между физикой твердого тела и квантовой физикой: квантовую запутанность можно непосредственно количественно оценить в макроскопическом материале типа странного металла. Статья опубликована в журнале Nature Physics.&lt;/p&gt;
</description><link>http://physreal.com/news.vpervye-obnarujena-vysokaya-stepen-kvantovoy-zaputannosti-v-kristalle-strannogo-metalla-razmerom-v-neskolko-santimetrov-2128.php</link><pubDate>2026-06-17 12:58:05 +0300</pubDate><media:thumbnail url="https://physreal.com/img/data/2128.jpg"/><guid isPermaLink="false">2128</guid></item><item><title>Орбитальная проводимость Холла и релаксация в тонких плёнках с переменным уровнем беспорядка</title><description>&lt;p&gt;Физиками было продемонстрировано, что что орбитальный эффект Холла и орбитальная релаксация являются устойчивыми и поддаются количественной оценке в сильно разупорядоченных тонких пленках Mn вплоть до монокристаллического &amp;alpha;-Mn. Используя орбитальное магнитосопротивление Холла в качестве зонда, было обнаружено, что орбитальная проводимость Холла линейно зависит от электрической проводимости в режиме, где преобладает прыжковая проводимость, от аморфных до поликристаллических пленок.&lt;/p&gt;
</description><link>http://physreal.com/news.orbitalnaya-provodimost-holla-i-relaksatsiya-v-tonkih-plenkah-s-peremennym-urovnem-besporyadka-2127.php</link><pubDate>2026-06-15 19:20:20 +0300</pubDate><media:thumbnail url="https://physreal.com/img/data/2127.jpg"/><guid isPermaLink="false">2127</guid></item><item><title>Индуцированное светом квантовое трение углеродных нанотрубок в воде</title><description>&lt;p&gt;Группа исследователей из Бохума, Германия, неожиданно обнаружила, что свет может замедлять движения в наномире. Это связано с квантовым трением &amp;mdash; явлением, которое до сих пор было плохо изучено. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. Ожидалось, что свет будет нагревать частицы или приводить их в движение. Однако, в водном растворе флуоресцентные углеродные нанотрубки движутся гораздо медленнее после облучения светом. В ходе этого процесса константа диффузии уменьшается с увеличением интенсивности света, что связано с прямой связью между электронами в твердом теле и молекулами жидкости.&lt;/p&gt;
</description><link>http://physreal.com/news.indutsirovannoe-svetom-kvantovoe-trenie-uglerodnyh-nanotrubok-v-vode-2126.php</link><pubDate>2026-06-15 11:00:29 +0300</pubDate><media:thumbnail url="https://physreal.com/img/data/2126.jpg"/><guid isPermaLink="false">2126</guid></item><item><title>Получен 80-атомный борный фуллерен бакибол</title><description>&lt;p&gt;Ученые из Университета Брауна представили первые экспериментальные доказательства существования молекулы &amp;laquo;бакибол&amp;raquo;, состоящей из 80 атомов бора. Новая структура является родственницей углеродного бакибола, известного как бакминстерфуллерен &amp;mdash; молекулы в форме футбольного мяча, состоящей из 60 атомов углерода, которая способствовала началу революции в нанотехнологиях. Доказательства существования новой наноструктуры получены с помощью фотоэлектронной спектроскопии. Исследование опубликовано в журнале Chemical Science.&lt;/p&gt;
</description><link>http://physreal.com/news.poluchen-80-atomnyy-bornyy-fulleren-bakibol-2125.php</link><pubDate>2026-06-10 20:39:47 +0300</pubDate><media:thumbnail url="https://physreal.com/img/data/2125.jpg"/><guid isPermaLink="false">2125</guid></item><item><title>Использование сил Ван дер Ваальса для регулирования физических и электронных свойств тонких ферроэлектрических пленок</title><description>&lt;p&gt;Учёные продемонстрировали возможность использования сил Ван дер Ваальса для регулирования физических и электронных свойств тонких ферроэлектрических пленок. Эта работа открывает двери для новых методов проектирования материалов, используемых в более компактных и энергоэффективных электронных устройствах. Работа опубликована в журнале ACS Nano.&lt;/p&gt;
</description><link>http://physreal.com/news.ispolzovanie-sil-van-der-vaalsa-dlya-regulirovaniya-fizicheskih-i-elektronnyh-svoystv-tonkih-ferroelektricheskih-plenok-2124.php</link><pubDate>2026-06-08 23:14:04 +0300</pubDate><media:thumbnail url="https://physreal.com/img/data/2124.jpg"/><guid isPermaLink="false">2124</guid></item><item><title>Фотоиндуцированные переходы металл-изолятор в двумерных муаровых устройствах</title><description>&lt;p&gt;Переключаясь между различными физическими состояниями, многие квантовые материалы претерпевают так называемые фазовые переходы, которые изменяют в них характер движения электронов. Ранее в квантовых материалах был продемонстрирован переход от изоляционных состояний к металлическим состояниям посредством фотовозбуждения (т.е. возбуждением электронов с помощью света). Однако обратный переход (используя только свет), от металлического к изоляционному состоянию, до сих пор было трудно осуществить. Исследователи из Колумбийского университета в сотрудничестве с Калифорнийским университетом в Риверсайде недавно продемонстрировали сверхбыстрый фотоиндуцированный переход металл-изолятор в двумерных (2D) муаровых гетероструктурах &amp;mdash; квантовых материалах, состоящих из 2D-слоев, расположенных друг над другом с небольшим смещением между ними. Их статья, опубликованная в журнале Physical Review Letters, может открыть новые захватывающие перспективы для развития квантовых технологий и сверхбыстрых оптических устройств.&lt;/p&gt;
</description><link>http://physreal.com/news.fotoindutsirovannye-perehody-metall-izolyator-v-dvumernyh-muarovyh-ustroystvah-2123.php</link><pubDate>2026-06-07 12:02:32 +0300</pubDate><media:thumbnail url="https://physreal.com/img/data/2123.jpg"/><guid isPermaLink="false">2123</guid></item><item><title>Экспериментальное усиление случайности</title><description>&lt;p&gt;Учёные из Цюрихского технологического института (ETH) под руководством Ренато Реннера и Андреаса Вальраффа из физического факультета продемонстрировали, как можно усилить случайность с помощью квантовой физики. Их результаты, опубликованные в журнале Nature, представляют собой важный этап в этой области.&lt;/p&gt;
</description><link>http://physreal.com/news.eksperimentalnoe-usilenie-sluchaynosti-2122.php</link><pubDate>2026-05-27 22:29:07 +0300</pubDate><media:thumbnail url="https://physreal.com/img/data/2122.jpg"/><guid isPermaLink="false">2122</guid></item><item><title>Моделирование динамики лагранжевых частиц в турбулентных потоках с использованием метода Мори-Цванцига на основе данных</title><description>&lt;p&gt;Исследовательская группа из Лос-Аламосской национальной лаборатории разработала первую в своем роде систему машинного обучения, которая моделирует хаотические движения частиц в турбулентном потоке. Команда разработала и применила первую основанную на данных авторегрессионную модель машинного обучения для описания динамики турбулентности в больших масштабах. Исследование демонстрирует, что машинное обучение может преодолеть давние препятствия в моделировании хаотических движений частиц. Разработанная модель обучается на основе динамической системы турбулентных лагранжевых траекторий, учитывающей всю динамику системы, что позволяет делать точные краткосрочные прогнозы и статистически обоснованные прогнозы на более длительные периоды. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.&lt;/p&gt;
</description><link>http://physreal.com/news.modelirovanie-dinamiki-lagranjevyh-chastits-v-turbulentnyh-potokah-s-ispolzovaniem-metoda-mori-tsvantsiga-na-osnove-dannyh-2121.php</link><pubDate>2026-05-27 12:50:03 +0300</pubDate><media:thumbnail url="https://physreal.com/img/data/2121.jpg"/><guid isPermaLink="false">2121</guid></item><item><title>Лазерно-индуцированное зарождение хопфионов в хиральном магните</title><description>&lt;p&gt;В работе, опубликованной в журнале Nature Physics, шведско-немецко-люксембургско-китайская группа учёных обнаружила магнитные хопфионы. Эксперименты проводились на хиральных магнитных кристаллах. Физики изучали тонкие пленки железа-германия (FeGe) толщиной около 110&amp;ndash;200 нанометров. Прорыв стал возможен благодаря использованию фемтосекундных лазерных импульсов.&lt;/p&gt;
</description><link>http://physreal.com/news.lazerno-indutsirovannoe-zarojdenie-hopfionov-v-hiralnom-magnite-2120.php</link><pubDate>2026-05-26 11:05:53 +0300</pubDate><media:thumbnail url="https://physreal.com/img/data/2120.jpg"/><guid isPermaLink="false">2120</guid></item></channel></rss>