Et Rekordstort Magnetfelt Ble Oppnådd - Alternativ Visning

Et Rekordstort Magnetfelt Ble Oppnådd - Alternativ Visning
Et Rekordstort Magnetfelt Ble Oppnådd - Alternativ Visning

Video: Et Rekordstort Magnetfelt Ble Oppnådd - Alternativ Visning

Video: Et Rekordstort Magnetfelt Ble Oppnådd - Alternativ Visning
Video: Geografiske og magnetiske poler 2024, September
Anonim

Fysikere har skapt et kontrollert magnetfelt med en induksjon på 1200 Tesla, som er 400 ganger mer enn magnetene til moderne medisinske tomografer og omtrent 50 millioner ganger mer enn det naturlige feltet på jorden. Slike kraftige felt kan være nyttige i forskning av uvanlige materialer og i opprettelsen av termonukleære reaktorer. Resultatene er publisert i Review of Scientific Instruments.

Magnetiske felt bestemmer mange fysiske prosesser. Til tross for at en person i hverdagen vanligvis ikke møter sterke magnetiske felt direkte, eksisterer de overalt. For eksempel virker jordens magnetiske felt konstant på oss, hvis induksjon er omtrent 3-5 ✱ 10 -5 Tesla. I motsetning til mennesker, opplever elektroner i metaller i nanometerskala et felt på rundt 1000 Tesla. Enda kraftigere felt finnes i verdensrommet - i nøytronstjerner kan de nå 10 8 T.

Det er flere forskjellige måter å skape et kraftig magnetfelt, vanligvis innebærer de en skarp kompresjon av det ledende legemet. De sterkeste feltene som noensinne er skapt av mennesker, ble komprimert med eksplosiver. Denne metoden kan bare brukes i åpne områder og er bare egnet for demonstrasjon, siden en slik prosess fortsetter på en ukontrollert måte. Forskere satte en absolutt rekord ved bruk av denne metoden i 2001, da de var i stand til å lage et felt med en induksjon på 2800 Tesla i et volum på omtrent 5 millimeter.

I det nye arbeidet kunne fysikere for første gang få et felt på mer enn 1000 Tesla i et laboratorium, noe som gjør det mulig å utføre eksperimenter med det. De brukte metoden for elektromagnetisk strømningskompresjon, der kompresjonen oppnås ved elektromagnetiske krefter forårsaket av strømmen av en enorm strøm. Den maksimale induksjonen som forskerne målte, var omtrent 1200 Tesla.

Spesielt et slikt felt kan være nyttig for å studere kvantefasene til et stoff, siden slike felt bør overføre alle elektroner i metaller til den laveste energitilstanden. Felt med lignende styrke er også nødvendig for å opprettholde en termonukleær reaksjon med frigjøring av energi i reaktorer av noen utførelser.

Anbefalt: