Buvo Gautas Rekordiškai Stiprus Magnetinis Laukas - Alternatyvus Vaizdas

Buvo Gautas Rekordiškai Stiprus Magnetinis Laukas - Alternatyvus Vaizdas
Buvo Gautas Rekordiškai Stiprus Magnetinis Laukas - Alternatyvus Vaizdas

Video: Buvo Gautas Rekordiškai Stiprus Magnetinis Laukas - Alternatyvus Vaizdas

Video: Buvo Gautas Rekordiškai Stiprus Magnetinis Laukas - Alternatyvus Vaizdas
Video: #ŽiniosLietuvai: Miglė iš Oxfordo apie dalelių fiziką 2024, Rugsėjis
Anonim

Fizikai sukūrė kontroliuojamą magnetinį lauką, kurio indukcija yra 1200 Tesla, o tai yra 400 kartų daugiau nei šiuolaikinių medicinos tomografų magnetuose ir apie 50 milijonų kartų daugiau nei natūralus Žemės laukas. Tokie galingi laukai gali būti naudingi tiriant neįprastas medžiagas ir kuriant termobranduolinius reaktorius. Rezultatai skelbiami mokslo priemonių apžvalgoje.

Magnetiniai laukai lemia daugelį fizinių procesų. Nepaisant to, kad žmogus kasdieniame gyvenime paprastai nesusiduria su stipriais magnetiniais laukais, jie egzistuoja visur. Pavyzdžiui, mus nuolat veikia Žemės magnetinis laukas, kurio indukcija yra maždaug 3–5 ✱ 10–5 Tesla. Priešingai nei žmonės, metalų elektronai nanometrų skalėje patiria apie 1000 Teslos lauką. Dar galingesni laukai egzistuoja kosmose - neutroninėse žvaigždėse jie gali pasiekti 10 8 T.

- „Salik.biz“

Yra keli skirtingi būdai, kaip sukurti galingą magnetinį lauką, paprastai jie apima staigų laidžiojo kūno suspaudimą. Stipriausi kada nors žmogaus sukurti laukai buvo suspausti sprogmenimis. Šis metodas gali būti naudojamas tik atvirose vietose ir yra tinkamas tik demonstravimui, nes toks procesas vyksta nekontroliuojamai. Šiuo metodu mokslininkai nustatė absoliutų rekordą 2001 m., Kai jiems pavyko sukurti lauką, kurio indukcija buvo 2800 Tesla ir kurio tūris buvo apie 5 milimetrus.

Naujame darbe fizikai pirmą kartą sugebėjo laboratorijoje išgauti daugiau nei 1000 „Tesla“laukų, kurie leidžia jiems atlikti eksperimentus. Jie naudojo elektromagnetinio srauto suspaudimo metodą, kuriame suspaudimas pasiekiamas elektromagnetinėmis jėgomis, kurias sukelia didžiulės srovės tekėjimas. Didžiausia indukcija, kurią mokslininkai išmatavo, buvo apie 1200 „Tesla“.

Toks laukas, visų pirma, gali būti naudingas tiriant medžiagos kvantines fazes, nes tokie laukai turėtų perduoti visus metaluose esančius elektronus į žemiausios energijos būseną. Taip pat reikia panašaus stiprumo laukų, kad palaikytų termobranduolinę reakciją su energijos išsiskyrimu kai kurių konstrukcijų reaktoriuose.