Самая высокая температура созданная человеком в 2010 году

Летом 2010 года на Европейской территории России наблюдалась аномально жаркая погода. На территории столичного региона максимальная температура воздуха в отдельные дни достигала 37-40 градусов. Были превышены многие суточные и абсолютные максимумы температуры. Всего за три месяца в Москве было зафиксировано 22 случая с рекордно высокой температурой. Устойчивая аномальная жара в Московском регионе в 2010 г. началась 21 июня и продолжалась 60 дней до 19 августа. Еще более длительная и жаркая погода наблюдалась в Поволжье и центрально–черноземных областях. Очаг, охваченный аномальной жарой и отсутствием осадков, имел диаметр около одной тысячи километров. Жара способствовала возникновению лесных и болотных пожаров,в результате в Москве около месяца был самый настоящий смог, жители сотнями тысяч покидали город.

Одна из версий этой небывалой жары – глобальным потепление климата.Вторая версия – климатическое оружие. Наиболее известным является установка “Харп” на Аляске. Она создана для наблюдения за магнитными и оптическими свойствами разных слоев атмосферы.HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) . Это американский научно-исследовательский проект по изучению взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением. Запустили проект в далёком 1997 году недалеко от поселка Гакона у одноименной реки на Аляске. Но из-за прекращения финансирования после завершения контракта или под давлением общественности из-за череды скандалов проект был закрыт и законсервирован.

HAARP

Этот объект эксплуатировался ВВС США до августа 2015 года, когда право собственности было передано Геофизическому институту Университета Аляски в Фэрбенксе. В тоже время в некоторых американских источниках появлялась информация, что станция закрыта под давлением некоторых европейских стран из-за экспериментов 2010 года.Это как раз та самая аномальная жара в России и то самое кольцо жаркого воздуха на тысячу километров,которое многие климатологи называли исскуственным. В принципе пазл складывается,сбор информации по агентурным данным и открытым источникам составляет 2-4 года, ещё год даётся на закрытие объекта.Возможно кто-то проинформировал европейские страны, что на их континенте проводятся такие небезопасные опыты? Правды мы так и не узнаем в ближайшем будущем, но то что летом 2010 в европейской части России было что-то аномальное, которое было необъяснимо со стороны науки – это факт.

И ещё один интересный момент. Считалось, что все активные работы на нём были прекращены. На университетском сайте можно прочесть, что «научные приборы, установленные в обсерватории HAARP, также могут быть использованы для различных продолжающихся исследований, которые не предполагают использования ИРИ, но являются строго пассивными». Но в начале2018 года в интернете появляется информация о том, что ведущий научный сотрудник этого проекта Крис Фаллен в период с 6 по 14 апреля 2018 года будет проводить целую серию экспериментов с HAARP, финансируемых извне. Об этом он сообщил на своей странице, а также предложил всем желающим радиолюбителям присоединиться к этому проекту в своем «Твиттере». И действительно данные эксперименты были проведены,но заработала ли станция вновь в рабочем режиме до сих пор неизвестно.

Источник

denis_balin 4 сентября, 2010

Предельные значения величин, достигнутые человеком

Самая высокая температура.

Она получена в центре взрыва термоядерной бомбы – около 300…400 млн °C. Максимальная температура, достигнутая в ходе управляемой термоядерной реакции на испытательной термоядерной установке ТОКАМАК в Принстонской лаборатории физики плазмы, США, в июне 1986 г., составляет 200 млн°C.

Самая низкая температура.

Абсолютный нуль по шкале Кельвина (0 K) соответствует –273,15° по шкале Цельсия или –459,67° по шкале Фаренгейта. Самая низкая температура, 2·10–9 K (двухбиллионная часть градуса) выше абсолютного нуля, была достигнута в двухступенчатом криостате ядерного размагничивания в Лаборатории низких температур Хельсинкского технологического университета, Финляндия, группой учёных под руководством профессора Олли Лоунасмаа (род. в 1930 г.), о чём было объявлено в октябре 1989 г.

Самый миниатюрный термометр.

Д-р Фредерик Сакс, биофизик из Государственного университета штата Нью-Йорк, Буффало, США, сконструировал микротермометр для измерения температуры отдельных живых клеток. Диаметр наконечника термометра – 1 микрон, т.е. 1/50 часть диаметра человеческого волоса.

Самый большой барометр.

Водяной барометр высотой 12 м был сконструирован в 1987 г. Бертом Болле, хранителем Музея барометров в Мартенсдейке, Нидерланды, где он и установлен.

Самое большое давление.

Как сообщалось в июне 1978 г., в Геофизической лаборатории Института Карнеги, Вашингтон, США, в гигантском гидравлическом прессе с алмазным покрытием было получено самое высокое постоянное давление в 1,70 мегабар (170 ГПа).

В США, как сообщалось в 1958 г., при использовании динамических методов с ударными скоростями порядка 29 тыс.км/ч было получено мгновенное давление 75 млн атм. (7500 ГПа).

Самая высокая скорость.

Первым космическим аппаратом, достигшим 3-й космической скорости, позволяющей выйти за пределы Солнечной системы, стал «Пионер-10». Ракета-носитель «Атлас-СЛВ ЗС» с модйфицированной 2-й ступенью «Центавр-Д» и 3-й ступенью «Тиокол-Те-364-4» 2 марта 1972 г. покинула Землю с небывалой для того времени скоростью 51682 км/ч.

Рекорд скорости космического аппарата (240 тыс. км/ч) был установлен американо-германским солнечным зондом «Гелиос-Б», запущенным 15 января 1976 г.

Самая высокая скорость, с которой когда либо передвигался человек (39897 км/ч), была развита основным модулем «Аполлона 10» на высоте 121,9 км от поверхности Земли при возвращении экспедиции 26 мая 1969 г. На борту космического корабля были 3 астронавта.

Самые точные весы.

Самые точные весы в мире – «Сарториус-4108» – были изготовлены в Гёттингене, ФРГ, на них можно взвешивать предметы до 0,5 г с точностью в 0,01 мкг, или 0,00000001 г, что соответствует приблизительно 1/60 веса типографской краски, потраченной на точку в конце этого предложения.

Самое точное сечение.

Как сообщалось в июне 1983 г., высокоточный алмазно-токарный станок в Национальной лаборатории им. Лоуренса в Ливерморе, штат Калифорния, США, может вдоль рассечь человеческий волос 3 тыс. раз. Стоимость станка 13 млн долл.

Самый мощный электрический ток.

Самый мощный электрический ток был сгенерирован в Научной лаборатории Лос-Аламоса, штат Нью-Мексико, США. При одновременном разряде 4032 конденсатора, объединённые в суперконденсатор «Зевс», в течение нескольких микросекунд дают вдвое больший электрический ток, чем генерируемый всеми энергетическими установками Земли.

Самое высокое напряжение.

17 мая 1979 г. в корпорации «Нешнл электростатикс», Ок-Ридж, штат Теннесси, США, была получена в лабораторных условиях самая высокая разность электрических потенциалов. Она составила 32 ± 1,5 млн В.

Самое горячее пламя.

Самое горячее пламя получается при сгорании субнитрида углерода (C4N2), дающего при 1 атм. температуру 5261 K.

Самый мощный микроскоп.

Растровый туннелирующий микроскоп (STM), изобретённый в Научно-исследовательской лаборатории фирмы ИБМ в Цюрихе в 1981 г., позволяет достичь увеличения в 100 млн раз и различить детали до 0,01 диаметра атома (3·10–10 м).

Самый громкий шум.

Самый громкий шум, полученный в лабораторных условиях, был равен 210 дБ, или 400 тыс. ак. Вт (акустических ватт), сообщило агентство НАСА. Звуковой волной такой силы можно было бы сверлить отверстия в твёрдых материалах. Шум был слышен в пределах 161 км.

Cамые маленькие трубочки.

Самыми острыми предметами, сделанными руками человека, являются стеклянные трубочки микропипеток, используемые в экспериментах с тканями живых клеток. На кафедре физиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско в 1977 г. получили конические наконечники трубок с наружным диаметром 0,02 мкм и внутренним диаметром 0,01 мкм. Последний был тоньше человеческого волоса в 6500 раз.

Читайте также:  Влияние высоких температур воздуха на организм человека

Мельчайший искусственный предмет.

8 февраля 1988 г. фирма «Техас инструментс», Даллас, штат Техас, США, объявила о том, что ей удалось изготовить «квантовые точки» из индия и арсенида галлия диаметром всего лишь 100 миллионных долей миллиметра.

Источник

Алексей*

Высший разум

(118520),
закрыт

11 месяцев назад

Виктория Сереброва

Высший разум

(557228)

11 месяцев назад

Самая высокая температура тела – 46,5 градусов Цельсия, зафиксирована 30 лет назад в сша (1980г.)

Самая высокая температура, которую создал человек, составила 4 миллиарда градусов Цельсия. Трудно поверить, что температура вещества может достичь такого невероятного уровня! Эта температура в 250 раз выше температуры ядра Солнца.

Невероятный рекорд был поставлен в Естественной Лаборатории Брукхэвена в Нью-Йорке в ионном коллайдере RHIC, длина которого – около 4 километров.

Andrey B.

Просветленный

(27038)

12 лет назад

Смотря что понимать под словом температура.
Обычное понятие температура годится тока для температуры воды в чайнике.
вот какова температура частицы в ускорителе, например в синхрофазотроне? колайдер пока не трогаем.. .

Источник: осторожно, в голове злые собаки

Максим

Мастер

(1469)

12 лет назад

Температура – физическая величина, характеризующая интенсивность хаотического, теплового движения всей совокупности частиц системы и пропорциональная средней кинетической энергии поступательного движения одной частицы.
т. е. пост выше муть так как у одной частички температуры нет, ну самое большое что удалось человеку это состояние плазмы, твердое состояние, жидкое, гназообразное, и плазменное самое высшее агрегатное состояние вещества

к примеру в центре термоядерного взрыва от 200 млн C до 400 млн С, точнее никто не скажет

ГЛАС

Просветленный

(24066)

12 лет назад

Самая высокая температура получена в центре взрыва термоядерной бомбы – около 300…400 млн°C. Максимальная температура, достигнутая в ходе управляемой термоядерной реакции на испытательной термоядерной установке ТОКАМАК в Принстонской лаборатории физики плазмы, США, в июне 1986 г. , составляет 200 млн°C.

Wolf

Ученик

(143)

5 лет назад

Максимальная температура на земле созданная человеком, она составляет примерно 5 000 000 000 000 градусов при столкновении ионов с огромной скоростью! А еще узнайте про самую высокую температуру во вселенной, это примерно 1 420 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 (1 с половиной дециллионов) градусов! Если честно я сама в полном шоке! Это было во вселенной при первом моменте при её взрыве (появления вселенной).

Абдусалом Кайюбов

Ученик

(196)

1 год назад

учёным удалось получить температуру равную 4 триллионам градусов цельсия больше чем температура солнца хотя эту температуру смогли получить лишь на 10 миллионную часть секунды.

aliu aliev

Ученик

(138)

6 месяцев назад

Самая высокая температура, созданная человеком ~ 5.000.000.000.000°С (5 триллионов градусов по Цельсию).

Она была достигнута в ноябре 2010 года при столкновении ионов свинца, ускоренных до околосветовых скоростей. Эксперимент был проведён на Большом Адронном Коллайдере.

Для сравнения: температура распада протонов и нейтронов составляет 2 триллиона градусов по Цельсию, температура нейтронной звезды, которая формируется сразу после взрыва сверхновой, составляет от 50 до 100 миллиардов градусов.

Источник

77 лет назад в Северной столице был зафиксирован рекорд, который за эти десятилетия так и остался рекордом. Температура воздуха в городе на Неве опустилась до -35,6°С. Это произошло 17 января 1940 года.

Кстати, существуют данные о том, что эта цифра все же была побита веком ранее (11 января 1883 года) и составила разницу в три десятых градуса (-35,9 °С). Однако это доподлинно не подтверждено.

Интересно, что и московский температурный «морозный рекорд» зафиксирован 17 января 1940 года. Правда, в столице столбик термометра и вовсе достиг отметки в -42,2 °С.

SPB.AIF.RU рассказывает о самых интересных погодных рекордах страны и мира.

Российский полюс холода

Если уж говорить о низких температурах, то за звание «полюса холода» в нашей стране борются сразу несколько точек на карте. Так, село Оймякон в Якутии считается одним из самых суровых мест на планете. Данный статус звучит «солиднее» при учете того фактора, что в поселке существует постоянное население! Там проживают порядка 500 человек.

Помимо того, что Оймякон находится на приполярной широте (63,27 градусов), он также расположен в котловине, поэтому зимой сюда стекается холодный воздух. Абсолютный зафиксированный минимум температуры в этом месте составляет −64,3 градуса. А по неофициальным данным в 1938 году в поселке столбик термометра опускался до рекордных для России −77,8 °С. Знаменито это место еще и сильными перепадами температур – среднесуточная разница может составить 20-25 градусов!

Интересно, что в принципе самое резкое похолодание в мире было зафиксировано в Браунинге (штат Монтана, США), когда за ночь в январе 1916 года температура там упала с +6,7 до −48,8 °C.

Люди порой выживают в нечеловеческих условиях. Фото: АиФ

За первенство по самой низкой температуре с поселком Оймякон борется город Верхоянск (население – чуть более тысячи человек), который также находится в Якутии. Здесь официально зарегистрированный минимум −67,8 °C (зафиксирован 15 января 1885 года). И хотя официально статус «полюса холода» сегодня отдан Верхоянску, споры продолжают вестись. Ряд учёных-метеорологов указывают на преимущество Оймякона в битве за «морозное первенство Северного полушария».

Вердикт – смертельно!

Что касается самого холодного места на Земле, то им считается Антарктида. 21 июля 1983 года на этом континенте на станции Восток зафиксирована температура воздуха -89,2 градуса. Кстати, среднегодовая температура на территории Антарктиды составляет -60,2.

Антарктида – самое холодное место на Земле. Фото: Commons.wikimedia.org

Однако в 2004 году ряд источников опубликовали сенсационную весть – 3 августа в районе японской антарктической станции «Купол Фудзи» зарегистрирован новый всемирный температурный рекорд, который составил -91,2 °C . И хотя эти данные сегодня оспариваются, ученые отмечают, что они вполне правдоподобны. Прежде всего, потому что станция расположена на 600 метров выше над уровнем моря, чем «Восток». Метеорологи считают, что температура здесь может падать до -100 градусов и ниже. Подумать только: уже при -78,5 °C  углекислый газ превращается в сухой лед. Человек погибает при таком холоде за считанные минуты – мороз обжигает легкие, гортань, глаза, слизистую.

Не выживут даже бактерии

Однако и жара ничем не лучше. В самом засушливом месте планеты – пустыне Деште-Лут на востоке Ирана не живут даже бактерии! Именно в этом месте зафиксирован абсолютный температурный тепловой рекорд +71 °C. Такой показатель здесь смогли зарегистрировать дважды – в 2004 и в 2005 годах. Правда, ученые после опровергали данные, уверяя, что измерения были сделаны с ошибками.

Официальным же максимумом температуры считают показатель в 56,7 °C, который 10 июля 1913 года зафиксировали метеорологи в Долине Смерти штата Калифорния в Америке. Средняя летняя температура здесь составляет +47 градусов.

При постоянной температуре около +50 градусов гибнет все живое. Фото: Commons.wikimedia.org

В России абсолютный максимум температуры воздуха (+45,4 °C) зарегистрировали в Калмыкии 12 июля 2010 года.

Отличился июль 2010 года и в Москве – 29 числа температура воздуха здесь прогрелась до +38,2 °C. Установив таким образом абсолютный рекорд за все время наблюдений и побив предыдущий от 7 августа 1920 года (+36,8 °C).

Читайте также:  Допустимые нормы температуры человека

В Санкт-Петербурге самая высокая температура, отмеченная за весь период наблюдений, также зафиксирована в 2010 году. 7 августа термометры показывали в Северной столице +37,1 °C.

Кстати, и 2016 год на днях метеорологи назвали одним из самых теплых в городе на Неве. Главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов сообщил, что средняя годовая температура оказалась в ушедшем году на уровне  +6,5 °C, и это 12-е значение в ряду самых теплых лет. Однако это мало кто заметил – осадки, выпавшие в 2016-м, стали максимальными за весь ряд наблюдений. А значит, теплая погода была изрядно подпорчена петербургскими дождями.

Источник

Самая высокая температура

Она получена в центре взрыва термоядерной бомбы – около 300…400 млн°C. Максимальная температура, достигнутая в ходе управляемой термоядерной реакции на испытательной термоядерной установке ТОКАМАК в Принстонской лаборатории физики плазмы, США, в июне 1986 г., составляет 200 млн°C.

Самая низкая температура

Абсолютный нуль по шкале Кельвина (0 K) соответствует –273,15° по шкале Цельсия или –459,67° по шкале Фаренгейта. Самая низкая температура, 2·10–9 K (двухбиллионная часть градуса) выше абсолютного нуля, была достигнута в двухступенчатом криостате ядерного размагничивания в Лаборатории низких температур Хельсинкского технологического университета, Финляндия, группой учёных под руководством профессора Олли Лоунасмаа (род. в 1930 г.), о чём было объявлено в октябре 1989 г.

Самый миниатюрный термометр

Д-р Фредерик Сакс, биофизик из Государственного университета штата Нью-Йорк, Буффало, США, сконструировал микротермометр для измерения температуры отдельных живых клеток. Диаметр наконечника термометра – 1 микрон, т.е. 1/50 часть диаметра человеческого волоса.

Самый большой барометр

Водяной барометр высотой 12 м был сконструирован в 1987 г. Бертом Болле, хранителем Музея барометров в Мартенсдейке, Нидерланды, где он и установлен.

Самое большое давление

Как сообщалось в июне 1978 г., в Геофизической лаборатории Института Карнеги, Вашингтон, США, в гигантском гидравлическом прессе с алмазным покрытием было получено самое высокое постоянное давление в 1,70 мегабар (170 ГПа). Было также объявлено, что в этой лаборатории 2 марта 1979 г. получили твёрдый водород под давлением 57 килобар. Ожидается, что металлический водород будет металлом серебристо-белого цвета с плотностью 1,1 г/см3. По расчётам физиков Г.К. Мао и П.М. Белла, для этого эксперимента при 25°C потребуется давление в 1 мегабар.

В США, как сообщалось в 1958 г., при использовании динамических методов с ударными скоростями порядка 29 тыс. км/ч было получено мгновенное давление 75 млн атм. (7 тыс. ГПа).

Самая высокая скорость

В августе 1980 г. сообщалось о том, что в Исследовательской лаборатории ВМС США, Вашингтон, США, пластиковый диск был разогнан до скорости 150 км/с. Это максимальная скорость, с которой когда-либо двигался твёрдый видимый объект.

Самые точные весы

Самые точные весы в мире – «Сарториус-4108» – были изготовлены в Гёттингене, ФРГ, на них можно взвешивать предметы до 0,5 г с точностью в 0,01 мкг, или 0,00000001 г, что соответствует приблизительно 1/60 веса типографской краски, потраченной на точку в конце этого предложения.

Самая большая пузырьковая камера

Самая крупная в мире пузырьковая камера стоимостью 7 млн долл. была построена в октябре 1973 г. в Уэстоне, штат Иллинойс, США. Она имеет 4,57 м в диаметре, вмещает 33 тыс. л жидкого водорода при температуре –247°C и снабжена сверхпроводящим магнитом, создающим поле 3 Тл.

Самая быстрая центрифуга

Ультрацентрифуга была изобретена Теодором Сведбергом (1884…1971), Швеция, в 1923 г.

Самая высокая скорость вращения, полученная человеком, составлявляет 7250 км/ч. С такой скоростью, как сообщалось 24 января 1975 г., вращается в вакууме 15,2 см конический стержень из углеродного волокна в Бирмингемском университете, Великобритания.

Самое точное сечение

Как сообщалось в июне 1983 г., высокоточный алмазно-токарный станок в Национальной лаборатории им. Лоуренса в Ливерморе, штат Калифорния, США, может вдоль рассечь человеческий волос 3 тыс. раз. Стоимость станка 13 млн долл.

Самый мощный электрический ток

Самый мощный электрический ток был сгенерирован в Научной лаборатории Лос-Аламоса, штат Нью-Мексико, США. При одновременном разряде 4032 конденсатора, объединённые в суперконденсатор «Зевс», в течение нескольких микросекунд дают вдвое больший электрический ток, чем генерируемый всеми энергетическими установками Земли.

Самое горячее пламя

Самое горячее пламя получается при сгорании субнитрида углерода (C4N2), дающего при 1 атм. температуру 5261 K.

Самая высокая измеренная частота

Самой высокой частотой, которую воспринимает невооружённый глаз, является частота колебаний жёлто-зелёного света, равная 520,206 808 5 терагерц (1 терагерц – миллион миллионов герц), соответствующая линии перехода 17 – 1 Р(62) йода-127.

Самая высокая частота, измеренная с помощью приборов, – частота колебаний зелёного света, равная 582,491 703 ТГц для b21 компонента R(15) 43 – 0 линии перехода йода-127. Решением Генеральной конференции мер и весов, принятым 20 октября 1983 г., для точного выражения метра (м) при помощи скорости света (c) устанавливается, что «метр – это путь, проходимый светом в вакууме за интервал времени, равный 1/299792458 секунды». В результате частота ( ) и длина волны (λ) оказываются связанными зависимостью f·λ = c.

Самое слабое трение

Самый низкий коэффициент динамического и статического трения для твёрдого тела (0,02) имеет политетрафторэтилен (С2F4n), называемый ПТФЭ. Он равен трению мокрого льда о мокрый лед. Это вещество было впервые получено в достаточном количестве американской фирмой «Е.И. Дюпон де Немур» в 1943 г. и экспортировалось из США под названием «тефлон». Американские и западноевропейские домохозяйки обожают кастрюли и сковородки с антипригарным тефлоновым покрытием.

В центрифуге Университета штата Виргиния, США, в вакууме 10–6 мм ртутного столба со скоростью 1000 об/с вращается поддерживаемый магнитным полем ротор массой 13,6 кг. Он теряет лишь 1 об/с в сутки и будет вращаться в течение многих лет.

Самое маленькое отверстие

Отверстие диаметром 40 ангстрем (4·10–6 мм) удалось увидеть на электронном микроскопе JEM 100C при помощи устройства фирмы «Квантел электроникс» в отделении металлургии Оксфордского университета, Великобритания, 28 октября 1979 г. Обнаружить подобное отверстие все равно что найти булавочную головку в стоге сена со сторонами в 1,93 км.

В мае 1983 г. луч электронного микроскопа в Иллинойском университете, США, случайно прожёг в образце бета-алюмината натрия отверстие диаметром 2·10–9 м.

Самые мощные лазерные лучи

Впервые осветить другое небесное тело лучом света удалось 9 мая 1962 г.; тогда луч света отразился от поверхности Луны. Он был направлен лазером (усилителем света, основанным на вынужденном излучении), точность прицела которого координировалась 121,9 см телескопом, установленным в Массачусетском технологическом институте, Кембридж, штат Массачусетс, США. На лунной поверхности освещалось пятно диаметром около 6,4 км. Лазер был предложен в 1958 г. американцем Чарлзом Таунзом (род. в 1915 г.). Световой импульс подобной мощности при длительности 1/5000 сможет прожечь алмаз за счёт его испарения при температуре до 10 000°C. Такую температуру создают 2·1023 фотонов. Как сообщалось, лазер «Шива», установленный в лаборатории им. Лоуренса в Ливерморе, штат Калифорния, США, смог сконцентрировать световой пучок мощностью порядка 2,6·1013 Вт на предмете размером с булавочную головку в течение 9,5·10–11 с. Этот результат был получен при эксперименте 18 мая 1978 г.

Самый яркий свет

Самыми яркими источниками искусственного света являются лазерные импульсы, которые были сгенерированы в Национальной лаборатории Лос-Аламоса, штат Нью-Мексико, США, в марте 1987 г. д-ром Робертом Грэмом. Мощность вспышки ультрафиолетового света длительностью в 1 пикосекунду (1·10–12 с) составила 5·1015 Вт.

Самым мощным источником постоянного света является аргонная дуговая лампа высокого давления с потребляемой мощностью 313 кВт и силой света 1,2 млн кандел, изготовленная фирмой «Вортек индастриз» в Ванкувере, Канада, в марте 1984 г.

Читайте также:  Минимальная температура тела живого человека

Самый мощный прожектор выпускался во время второй мировой войны, в 1939…1945 гг., фирмой «Дженерал электрик». Он был разработан в Научно-исследовательском центре Херста, Лондон. При потребляемой мощности в 600 кВт он давал яркость дуги в 46 500 кд/см2 и максимальную интенсивность луча 2700 млн кд от параболического зеркала диаметром 3,04 м.

Самый короткий импульс света

Чарлз Шанк с коллегами в лабораториях компании «Америкэн телефон энд телеграф» (АТТ), штат Нью-Джерси, США, получил импульс света длительностью 8 фемтосекунд (8·10–15 с), о чём было объявлено в апреле 1985 г. Длина импульса равнялась 4…5 длинам волн видимого света, или 2,4 мкм.

Самая долговечная лампочка

Средняя лампочка накаливания горит в течение 750…1000 ч. Есть сведения о том, что пятиваттная лампа с угольной нитью, выпущенная фирмой «Шелби электрик» и недавно продемонстрированная г-ном Бернеллом в Пожарном управлении Ливермора, штат Калифорния, США, впервые дала свет в 1901 г.

Самый тяжёлый магнит

Самый тяжёлый в мире магнит имеет диаметр 60 м и весит 36 тыс. т. Он был сделан для синхрофазотрона мощностью 10 ТэВ, установленного в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне, Московская обл.

Самый большой электромагнит

Крупнейший в мире электромагнит является частью детектора L3, используемого в экспериментах на большом электрон-позитронном коллайдере (LEP) Европейского совета ядерных исследований, Швейцария. Электромагнит 8-угольной формы состоит из ярма, изготовленного из 6400 т низкоуглеродистой стали, и алюминиевой катушки весом 1100 т. Элементы ярма, весом до 30 т каждый, были изготовлены в СССР. Катушка, сделанная в Швейцарии, состоит из 168 витков, закреплённых электросваркой на 8-угольной раме. Ток силой 30 тыс. А, проходящий по алюминиевой катушке, создает магнитное поле мощностью 5 килогауссов. Габариты электромагнита, превосходящие высоту 4 этажного здания, составляют 12х12х12 м, а общий вес равен 7810 т. На его изготовление ушло больше металла, чем на постройку Эйфелевой башни.

Магнитные поля

Самое мощное постоянное поле величиной 35,3 ± 0,3 Тесла было получено в Национальной магнитной лаборатории им. Фрэнсиса Биттера в Массачусетском технологическом институте, США, 26 мая 1988 г. Для его получения использовался гибридный магнит с гольмиевыми полюсами. Под его воздействием усиливалось магнитное поле, создаваемое сердцем и мозгом.

Самое слабое магнитное поле было измерено в экранированном помещении той же лаборатории. Его величина составила 8·10–15 Тесла. Оно использовалось д-ром Дэвидом Коэном для изучения чрезвычайно слабых магнитных полей, создаваемых сердцем и мозгом.

Самый мощный микроскоп

Растровый туннелирующий микроскоп (STM), изобретённый в Научно-исследовательской лаборатории фирмы ИБМ в Цюрихе в 1981 г., позволяет достичь увеличения в 100 млн раз и различить детали до 0,01 диаметра атома (3·10–10 м). Утверждают, что размеры растровых туннелирующих микроскопов 4-го поколения не будут превышать размера наперстка.

При помощи методов полевой ионной микроскопии наконечники зондов сканирующих туннелирующих микроскопов изготавливаются таким образом, чтобы на их конце был один атом – последние 3 слоя этой сотворённой руками человека пирамиды состоят из 7, 3 и 1 атома В июле 1986 г. представители Лаборатории концерна «Белл телефон систем», Марри Хилл, штат Нью Джерси, США, заявили о том, что им удалось перенести одиночный атом (скорее всего, германия) вольфрамового наконечника зонда растрового туннелирующего микроскопа на германиевую поверхность. В январе 1990 г. подобную операцию повторили Д. Эйглер и Е. Швейцер из Исследовательского центра компании ИБМ, Сан-Хосе, штат Калифорния, США. Используя сканирующий туннелирующий микроскоп, они выложили слово IBM одиночными атомами ксенона, перенеся их на никелевую поверхность.

Самый громкий шум

Самый громкий шум, полученный в лабораторных условиях, был равен 210 дБ, или 400 тыс. ак. Вт (акустических ватт), сообщило агентство НАСА. Он был получен за счёт отражения звука железобетонным испытательным стендом размером 14,63 м и фундаментом глубиной 18,3 м, предназначенным для испытаний ракеты «Сатурн V», в Центре космических полётов им. Маршалла, Хантсвилл, штат Алабама, США, в октябре 1965 г. Звуковой волной такой силы можно было бы сверлить отверстия в твёрдых материалах. Шум был слышен в пределах 161 км.

Самый маленький микрофон

В 1967 г. профессор Ибрагим Каврак из университета Богазичи, Стамбул, Турция, создал микрофон для новой методики измерения давления в потоке жидкости. Его частотный диапазон – от 10 Гц до 10 кГц, размеры – 1,5 мм х 0,7 мм.

Самая высокая нота

Самая высокая из полученных нот имеет частоту 60 гигагерц. Она была сгенерирована лазерным лучом, направленным на кристалл сапфира, в Массачусетском технологическом институте, США, в сентябре 1964 г.

Самый мощный ускоритель частиц

Протонный синхротрон диаметром 2 км в Национальной лаборатории ускорений им. Ферми к востоку от Батейвии, штат Иллинойс, США, является самым мощным в мире ускорителем ядерных частиц. 14 мая 1976 г. на нем была впервые получена энергия порядка 500 ГэВ (5·1011 электрон-вольт). 13 октября 1985 г. на нем в результате столкновения пучков протонов и антипротонов получена энергия в системе центра масс в 1,6 ГэВ (1,6·1011 электрон-вольт). Для этого понадобилось 1000 сверхпроводящих магнитов, работающих при температуре –268,8°C, поддерживаемой с помощью самой крупной в мире установки по сжижению гелия производительностью 4500 л/час, вступившей в строй 18 апреля 1980 г.

Поставленная ЦЕРНом (Европейская организация ядерных исследований) цель – обеспечить столкновение пучков протонов и антипротонов в протонном синхротроне на сверхвысокую энергию (SPS) с энергией 270 ГэВ · 2 = 540 ГэВ – была достигнута в Женеве, Швейцария, в 4 ч 55 мин утра 10 июля 1981 г. Эта энергия эквивалентна той, которая выделяется при соударении протонов, имеющих энергию 150 тыс. ГэВ, с неподвижной мишенью.

Министерство энергетики США 16 августа 1983 г. субсидировало исследования по созданию к 1995 г. сверхпроводящего суперколлайдера (SSC) диаметром 83,6 км на энергию двух протон-антипротонных пучков в 20 ТэВ. Белый дом одобрил этот проект стоимостью 6 млрд. долл. 30 января 1987 г.

Самое тихое место

«Мёртвая комната», размером 10,67 х 8,5 м в Лаборатории концерна «Белл телефон систем», Марри-Хилл, штат Нью-Джерси, США, является самой звукопоглощающей комнатой в мире, в которой исчезает 99,98% отражаемого звука.

Самые острые предметы и самые маленькие трубочки

Самыми острыми предметами, сделанными руками человека, являются стеклянные трубочки микропипеток, используемые в экспериментах с тканями живых клеток. Технологию их изготовления разработали и претворили в жизнь профессор Кеннет Т. Браун и Дейл Дж. Фламинг на кафедре физиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско в 1977 г. Они получали конические наконечники трубок с наружным диаметром 0,02 мкм и внутренним диаметром 0,01 мкм. Последний был тоньше человеческого волоса в 6500 раз.

Мельчайший искусственный предмет

8 февраля 1988 г. фирма «Техас инструментс», Даллас, штат Техас, США, объявила о том, что ей удалось изготовить «квантовые точки» из индия и арсенида галлия диаметром всего лишь 100 миллионных долей миллиметра.

Самый высокий вакуум

Он был получен в Научно-исследовательском центре ИБМ им. Томаса Дж. Уотсона, Йорктаун-Хейтс, штат Нью-Йорк, США, в октябре 1976 г. в криогенной системе с температурами до –269°C и был равен 10–14 торр. Это эквивалентно тому, что расстояние между молекулами (размером с теннисный мяч) увеличилось с 1 м до 80 км.

Самая низкая вязкость

Калифорнийский технологический институт, США, объявил 1 декабря 1957 г., что жидкий гелий-2 при температурах, близких к абсолютному нулю (–273,15°C), не обладает вязкостью, т.е. имеет идеальную текучесть.

Самое высокое напряжение

17 мая 1979 г. в корпорации «Нешнл электростатикс», Ок-Ридж, штат Теннесси, США, была получена в лабораторных условиях самая высокая разность электрических потенциалов. Она составила 32 ± 1,5 млн В.

Ранее опубликовано:

Книга рекордов Гиннеса, 1998 г.

Дата публикации:

25 февраля 2002 года

Источник