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햇빛을 비추기 위해 거울을 어떻게 사용했는지 기억하십시오. 그나저나 왜 토끼라고 부릅니까? 아마도 점프를 잘하기 때문일 것입니다. 당신이 손을 조금 돌리자 토끼가 도약했습니다!

거울의 광선 반사를 더 자세히 고려할 수 있습니다. 의자 위에 테이블 램프를 놓습니다. 전구가 테이블 상단과 같은 높이가 되도록 책을 놓습니다. 램프에서 테이블 가장자리까지의 거리는 XNUMX미터여야 합니다. 탁자 위에 흰 종이를 펴고 가장자리에 드문 이빨이 달린 빗을 놓습니다. 보세요, 종이에 줄무늬가 생겼어요! 치아의 긴 그림자가 뻗어 있었고 그 사이에는 밝은 줄무늬가 남아있었습니다. 그들은 빛의 광선처럼 직진합니다!

햇빛의 비밀

이제 빗 뒤의 종이에 정사각형 거울을 놓습니다. 테이블을 가로지르는 반사 광선의 줄무늬가 보입니까? 거울을 조심스럽게 돌리면 스트립이 회전합니다. 예, 거울처럼은 아니지만 더 빠릅니다. 따라서 램프에서 입사되는 광선에 대해 거울을 45° 각도로 놓으면 반사된 광선이 이미 90°, 즉 전체 직각으로 편향됩니다. 그래서 토끼가 예상치 못한 속도로 점프하는 것입니다!

저자: Galpershtein L.Ya.

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분자가 광자, 즉 빛의 양자를 방출하면 스스로 돌아오지 않습니다. 그러나 과학자들은 인공적으로 이것을 달성했습니다. 그들은 나노미터 공동에 개별 분자를 배치하고 실제로 날아가지 않는 광자를 분자로 되돌려 놓았습니다. 에너지는 빛과 분자 사이를 오가며 두 물체를 연결한다는 것이 밝혀졌습니다.

분자를 빛과 혼합하려는 이전의 시도는 어려움을 겪었으며 과학자들은 매우 낮은 온도에서만 그렇게 할 수 있었습니다.

개별 분자로 작업하기 위해 과학자들은 빛을 포착하는 XNUMX나노미터 공동을 만들었습니다. 공동은 금 나노 입자와 거울 사이의 "구덩이"였습니다. 유색 염료 분자를 웰 내부에 넣었습니다.

별도의 문제는 염료 분자의 올바른 위치 지정이었습니다. 그들은 금 위에 납작하게 눕는 것을 선호했고 과학자들은 금을 올려놓을 필요가 있었습니다. 이 어려움은 이러한 방식으로 극복되었습니다. 그들은 염료 분자를 원하는 직선 위치에 유지하는 쿠커비투릴(cucurbiturils)이라고 불리는 빈 통 모양의 분자 케이지에 염료를 넣었습니다.

구조를 연결함으로써 분자 산란 스펙트럼은 두 개의 개별 양자 상태로 나뉘었고, 이는 분자와 광자의 혼합물이 얻어졌음을 나타냅니다. 광자가 분자로 돌아오는 데는 XNUMX조분의 XNUMX초 미만이 걸립니다. 따라서 과학자들은 금속에서 빛을 많이 흡수하더라도 실온에서 한 분자에 대해 빛과 물질의 강한 접착이 가능하다는 것을 보여주었습니다.

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