<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости физики | New-Science.ru</title>
	<atom:link href="https://new-science.ru/category/fizika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://new-science.ru</link>
	<description>Актуальные новости научных открытий, высоких технологий, электроники и космоса.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 12:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://new-science.ru/wp-content/uploads/2019/08/favicon.png</url>
	<title>Новости физики | New-Science.ru</title>
	<link>https://new-science.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Учёные получили конечное описание граничных состояний горизонтов в теории струн</title>
		<link>https://new-science.ru/uchjonye-poluchili-konechnoe-opisanie-granichnyh-sostojanij-gorizontov-v-teorii-strun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 12:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64379</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="630" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2022/06/522-6-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2022/06/522-6-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2022/06/522-6-768x346.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2022/06/522-6-1536x691.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Группа исследователей из Международного центра теоретической физики имени Абдуса Салама и Амстердамского университета представила новые результаты, касающиеся квантовых состояний, возникающих вблизи горизонтов — границ пространственно-временных областей, за которые информация не может быть получена наблюдателем. В современной теоретической физике особую роль играют горизонты, включая горизонты событий чёрных дыр и космологические горизонты пространства де Ситтера, описывающего расширяющуюся &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные научились управлять квантовым светом с помощью скручивания атомарных слоёв</title>
		<link>https://new-science.ru/uchjonye-nauchilis-upravljat-kvantovym-svetom-s-pomoshhju-skruchivanija-atomarnyh-slojov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 04:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64218</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="876" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/8528586-8.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/8528586-8.jpg 1200w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/8528586-8-768x561.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />Учёные разработали новый способ управления квантовыми источниками света с помощью скручивания атомарно тонких слоёв гексагонального нитрида бора. По мнению исследователей, эта технология может стать важным шагом на пути к созданию практических квантовых компьютеров, защищённых систем связи и сверхчувствительных датчиков нового поколения. Работа была выполнена специалистами Технологического университета Сиднея, которые обнаружили, что поворот и повторная укладка &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Частицы в форме скрепок продемонстрировали уникальное сочетание твёрдости и гибкости</title>
		<link>https://new-science.ru/chasticy-v-forme-skrepok-prodemonstrirovali-unikalnoe-sochetanie-tvjordosti-i-gibkosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64159</guid>

					<description><![CDATA[<img width="700" height="128" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/87969868869-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />Материаловеды и инженеры из Университета Колорадо в Боулдере создали новый материал, вдохновлённый прочностью запутанного клубка канцелярских скрепок. Разработка, описанная в журнале Journal of Applied Physics, представляет собой систему сцепляющихся частиц, которые могут формировать жёсткие конструкции, а затем под воздействием вибрации или целенаправленного движения возвращаться в россыпь отдельных элементов. Сложность разделения перепутанного металла, например обычных офисных &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Необычный распад экзотической частицы указал на возможное объяснение её аномальной массы</title>
		<link>https://new-science.ru/neobychnyj-raspad-jekzoticheskoj-chasticy-ukazal-na-vozmozhnoe-objasnenie-ejo-anomalnoj-massy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 07:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64135</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="781" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/85855885151-4-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/85855885151-4-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/85855885151-4-768x428.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/85855885151-4-1536x857.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Физики из коллабораций Belle и Belle II сообщили, что необычный распад экзотической субатомной частицы может пролить свет на её загадочную внутреннюю структуру. Результаты их работы, опубликованные в престижном физическом журнале, предоставляют первое «решающее различие» между существующими теоретическими моделями, описывающими частицу, известную как мезон Ds(2317). История этого открытия началась более двадцати лет назад, когда учёные впервые &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новая технология позволяет выделять гравитационные волны на фоне квантового шума</title>
		<link>https://new-science.ru/novaja-tehnologija-pozvoljaet-vydeljat-gravitacionnye-volny-na-fone-kvantovogo-shuma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64103</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/85686-3-scaled.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/85686-3-scaled.jpeg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/85686-3-768x432.jpeg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/85686-3-1536x864.jpeg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/85686-3-390x220.jpeg 390w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Международная группа физиков под руководством исследователей из Imperial College London представила прототип квантового сенсора, который способен подавлять шум лазерных систем и тем самым повышать чувствительность к крайне слабым космическим сигналам, связанным с тёмной материей и гравитационными волнами. Работа направлена на устранение одного из ключевых ограничений современной экспериментальной физики: внутренние шумы измерительных установок часто полностью перекрывают &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные значительно улучшили понимание силы удерживающей материю внутри атомных ядер</title>
		<link>https://new-science.ru/uchjonye-znachitelno-uluchshili-ponimanie-sily-uderzhivajushhej-materiju-vnutri-atomnyh-jader/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 06:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=64040</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="530" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/5385353683556-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/5385353683556-3.jpg 800w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/5385353683556-3-768x509.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" />Учёные достигли самой точной на сегодняшний день оценки константы сильного взаимодействия — одного из ключевых параметров современной физики элементарных частиц, который определяет силу взаимодействия между кварками и глюонами, составляющими основу ядерного вещества. Исследование, выполненное международной группой учёных из Ирландии, Германии, Испании и Италии, позволило вдвое сократить погрешность по сравнению со всеми предыдущими экспериментальными измерениями вместе &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Физики обнаружили новые признаки нарушения симметрии времени в загадочном кагомном металле</title>
		<link>https://new-science.ru/fiziki-obnaruzhili-novye-priznaki-narushenija-simmetrii-vremeni-v-zagadochnom-kagomnom-metalle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 16:31:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=63995</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="830" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/56345645356-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/56345645356-scaled.jpg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/56345645356-768x455.jpg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/56345645356-1536x910.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Физики получили новые свидетельства существования загадочного квантового состояния в необычном классе материалов, известном как кагомные металлы. Результаты исследования могут помочь разрешить давнюю научную дискуссию о том, каким образом подобные системы переходят в состояние сверхпроводимости. В физике нарушение симметрии означает процесс, при котором первоначальное симметричное состояние системы переходит из более хаотичного состояния в более упорядоченное, однако &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ученые создали самую детальную трехмерную модель субатомной частицы</title>
		<link>https://new-science.ru/uchenye-sozdali-samuju-detalnuju-trehmernuju-model-subatomnoj-chasticy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 09:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=63946</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/16651615-scaled.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/16651615-scaled.webp 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/16651615-768x432.webp 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/16651615-390x220.webp 390w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Американские ученые создали наиболее детализированную трехмерную модель пиона — одной из ключевых субатомных частиц, участвующих в формировании материи во Вселенной. Для этого они использовали суперкомпьютер Polaris, что позволило получить беспрецедентно точную картину внутренней структуры частицы, состоящей из кварка и антикварка. Работа была выполнена исследователями из Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США при участии специалистов Брукхейвенской &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ученые создали миниатюрную «вселенную» из 24 тысяч атомов, где время возникает без единого механизма</title>
		<link>https://new-science.ru/uchenye-sozdali-miniatjurnuju-vselennuju-iz-24-tysjach-atomov-gde-vremja-voznikaet-bez-edinogo-mehanizma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 06:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=63929</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="788" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/16651615-scaled.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/16651615-scaled.jpeg 1400w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/16651615-768x432.jpeg 768w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/16651615-1536x864.jpeg 1536w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/16651615-390x220.jpeg 390w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Британские ученые из Университета Бирмингема создали в лаборатории миниатюрную «вселенную» из 24 тысяч сверххолодных атомов, которая позволила им изучать возникновение времени без использования каких-либо часов. Это открытие ставит под сомнение привычное представление о том, что время является неотъемлемым свойством реальности, и предполагает, что его течение от прошлого к будущему может возникать из внутренней динамики системы. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Китайский нейтринный детектор JUNO представил первые крупные научные результаты</title>
		<link>https://new-science.ru/kitajskij-nejtrinnyj-detektor-juno-predstavil-pervye-krupnye-nauchnye-rezultaty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[New-Science.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 20:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new-science.ru/?p=63919</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/652558458544858-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/652558458544858-1.jpg 1024w, https://new-science.ru/wp-content/uploads/2026/06/652558458544858-1-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Крупнейший китайский подземный детектор нейтрино JUNO (Jiangmen Underground Neutrino Observatory) представил первые значимые научные результаты, продемонстрировав самые точные на сегодняшний день измерения нейтринных осцилляций. Всего через два месяца после начала сбора данных установка позволила получить более детальное представление о том, как эти трудноуловимые элементарные частицы меняют свои свойства во время движения через пространство. В перспективе &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
