Как движутся «живые камни» в Долине Смерти? Учёные заставили лёд двигаться сам по себе, скопировав природный феномен

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Есть на планете места, где законы физики, кажется, работают как-то иначе. Одно из таких — высохшее озеро Рейстрэк-Плайя в калифорнийской Долине Смерти. Десятилетиями оно ставило в тупик учёных и порождало мистические теории. Причина? Огромные валуны, которые сами по себе ползут по глинистому дну, оставляя за собой длинные, чёткие борозды. Никто никогда не видел их в движении, но следы были неопровержимым доказательством: камни путешествуют.

Что это — проделки пришельцев, неизвестные магнитные поля или просто чей-то искусный розыгрыш? Как оказалось, ответ куда изящнее и кроется в уникальном стечении обстоятельств.

Живой камень
Автор: by Matthew Dillon, CC BY-SA 2.0 Источник: www.flickr.com
Разгадка пустынного фокуса

Лишь в 2014 году учёным удалось наконец подловить «плавающие камни» с поличным. Секрет оказался в тончайшем балансе трёх стихий: воды, холода и ветра. Всё происходит так:

  1. Сначала на дно высохшего озера выпадает немного осадков — ровно столько, чтобы образовалась тонкая плёнка воды, не впитывающаяся в твёрдую глину.
  2. Затем ночная температура падает ниже нуля, и эта вода превращается в тонкий, как стекло, слой льда.
  3. С восходом солнца лёд начинает подтаивать и трескаться, образуя огромные, но лёгкие ледяные «плоты».
  4. И вот тогда в дело вступает ветер. Даже слабого бриза достаточно, чтобы сдвинуть эти ледяные поля с места. А камни, вмёрзшие в лёд, начинают своё медленное путешествие, прочерчивая борозды на мягком дне.

Загадка была решена. Но, как это часто бывает в науке, решение одной головоломки породило новую идею. Группа инженеров из Virginia Tech задалась вопросом: а можно ли воспроизвести этот эффект в лаборатории? И, что ещё важнее, можно ли заставить лёд двигаться самостоятельно, без помощи ветра или уклона?

Обзор самодвижущихся ледяных дисков на поверхностях с узором «ёлочка». (a) Концептуальные схемы трёхфазовых комбинаций для храпового движения (ratcheting): жидкость-пар, твёрдое тело-пар и твёрдое тело-жидкость. Чёрным контуром обозначены предыдущие исследования, а красный контур является предметом данного исследования. Хотя для наглядности был нарисован пилообразный узор, в действительности во всех текущих экспериментах использовалась структура «ёлочка». (b) Вид сверху на храповое движение льда на HPL-поверхности с узором «ёлочка» (температура поверхности Ts = 65 °C, угол клина α = 45° и глубина канала hc = 0,25 мм). (c) Вид сверху на внезапное катапультирование льда по SHPB-поверхности с узором «ёлочка» после латентного периода более 20 с. Параметры системы были такими же, как в (b), за исключением изменения смачиваемости. (d) Зависимость смещения ледяного диска от времени для примеров, показанных в (b, c).
Автор: ACS Appl. Mater. Interfaces 2025 Источник: pubs.acs.org
От природы к технологии: рукотворная магия

Команда под руководством Джонатана Борейко взяла за основу природный механизм, но решила его кардинально усовершенствовать. Их цель — создать поверхность, которая сама будет генерировать движущую силу. После нескольких лет экспериментов они представили своё творение: плоскую алюминиевую пластину, испещрённую особым узором.

На первый взгляд, это просто металл с гравировкой. Но вся магия кроется в деталях. Поверхность покрыта сетью микроскопических асимметричных канавок, напоминающих наконечники стрел или узор «ёлочкой». Когда на такую пластину кладут кусочек льда, начинается самое интересное.

Лёд, контактируя с металлом комнатной температуры, начинает таять. Образующаяся вода не растекается хаотично, а устремляется в эти канавки. Благодаря их асимметричной форме, поток талой воды направляется строго в одну сторону. Этот микроскопический, но постоянный поток, словно река, подхватывает ледяной диск и тащит его за собой. Гравитация здесь ни при чём — только гидродинамика в миниатюре.

Virginia Tech Mechanical Engineerin
Неожиданный поворот: хитрость поверхностного натяжения

Казалось бы, система работает идеально. Но исследователи решили пойти дальше и покрыли свою пластину водоотталкивающим (гидрофобным) спреем. Логично было бы предположить, что теперь, на более скользкой поверхности, лёд помчится ещё быстрее. Но произошло нечто совершенно иное.

Сначала ледяной диск будто прилип к месту. Гидрофобное покрытие выталкивало талую воду из-под него так эффективно, что лёд практически «присасывался» к сухой поверхности. Но через несколько мгновений происходил резкий срыв — диск внезапно и с большой скоростью срывался с места.

В чём же дело? Оказалось, в игру вступила ещё одна сила — поверхностное натяжение. Вода, вытесняемая из-под диска, скапливалась перед ним в небольшую лужицу. Поверхность воды ведёт себя как упругая плёнка, которая всегда стремится сжаться. Эта «плёнка», натянутая с одной стороны диска, создавала дисбаланс сил. В какой-то момент это натяжение становилось настолько сильным, что буквально «выстреливало» ледяным диском вперёд. Учёные случайно открыли второй, ещё более мощный механизм самодвижения.

Моделирование катапультирования льда на SHPB-поверхности. (a) Три объёма заполнения талой водой, необходимые для запуска катапульты Лапласа. Белые области под талой водой представляют собой воздушные карманы, захваченные внутри конформной нанотекстуры. Vfill, 1 — это объём для заполнения каналов (где наностолбики не оказывают существенного влияния на объём), Vfill, 2 — объём для завершения кольца по периферии ледяного диска, а Vfill, 3 — объём для создания плоской лужи преимущественно перед ледяным диском. (b) Схематическое изображение разницы давлений Лапласа на заднем (левом) и переднем (правом) краях ледяного диска, вызванной образованием преимущественной лужи.
Автор: ACS Appl. Mater. Interfaces 2025 Источник: pubs.acs.org
Что дальше? От быстрой разморозки до вечной энергии

Это открытие — не просто забавный лабораторный трюк. У него есть вполне осязаемое будущее. Самое очевидное применение — создание систем защиты от обледенения, которые не просто растапливают лёд, а активно его сбрасывают. Представьте себе крылья самолёта или лопасти ветряных турбин, которые очищаются от наледи сами, без химии и нагрева.

Но есть и куда более захватывающая перспектива. А что, если сделать такую поверхность не плоской, а круглой, в виде замкнутого трека?

«Теперь представьте, что на лёд мы поместим не камни, а маленькие магниты», — говорит Борейко. Вращаясь по кругу, эти магниты могли бы индуцировать электрический ток в катушках, расположенных рядом. По сути, это может стать основой для нового типа генератора энергии, который работает на тепле окружающей среды, заставляющем лёд таять.

Конечно, до создания таких систем ещё далеко. Но сама идея поражает. История, которая началась с загадочных камней в пустыне, привела к созданию технологии, способной однажды изменить наш подход к разморозке и, возможно, даже к производству чистой энергии. И это лишний раз доказывает: самые невероятные открытия часто ждут нас там, где мы просто решаем проявить немного любопытства.

Изображение в превью:
Автор: by Matthew Dillon, CC BY-SA 2.0
Источник: www.flickr.com

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Гепард: чем ему пришлось пожертвовать ради того, чтобы стать самым быстрым животным на Земле

Гепард - самый быстрый хищник на Земле. Но чтобы обладать невероятной скоростью ему пришлось пожертвовать «мощью», выносливостью и даже когтями.

Почему Huawei Mate 70 Air нельзя назвать альтернативой iPhone Air, и почему это хорошо

Представленный в начале ноября смартфон Huawei Mate 70 Air, как может показаться, призван быть конкурентом iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge. Однако такое сравнение некорректно по многим причинам.

Зачем раньше на севере могли разжигать костёр под грузовиком для его запуска

Северные морозы могли поставить людей буквально в тупик. Но люди всегда находили выход из сложных ситуаций. Когда температура опускалась до уровней -40, -50, где металл начинал звенеть, а масло...

Камера на 200 МП и до 1 ТБ памяти: всё о новых смартфонах среднего класса OPPO Reno 15 и 15 Pro

Смартфоны OPPO из серии Reno всегда выделялись не столько уровнем оснащения, сколько собственным шармом и необычными фишками: то мы получали выдвижную фронталку в виде плавника акулы (помните ещё...

Интернет как роскошь: в каких странах нет интернета и почему

В эпоху, когда интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни, сложно представить мир без него. Полностью отсутствующий интернет, конечно, редкость, но в некоторых странах доступ к глобальной...