Записи с меткой: магнитное поле

Магнитное поле сделало спин-обменную связь между калием и гелием сильной

Магнитное поле сделало спин-обменную связь между калием и гелием сильной

Израильские физики продемонстрировали сильную спин-обменную связь между ядрами калия и гелия-3, находящимися в атомной газовой смеси. Создав нужные условия с помощью магнитного поля, они увидели гибридизацию спиновых состояний, выраженную через осцилляцию спиновой поляризации со временем в обоих газах. Исследование опубликовано в Nature Physics.

Среди множества физических реализаций кубитов ядерные спины благородн...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Разрешена загадка, связанная с магнитным полем Луны

Разрешена загадка, связанная с магнитным полем Луны

Образцы горных пород, доставленные на Землю в ходе программы миссий «Аполлон» в период между 1968 г. и 1972 г. позволили получить большое количество ценной информации об истории Луны, но также они поставили ряд вопросов, некоторые из которых остаются нерешенными до настоящего времени. Так, анализ камней показал, что некоторые из них формировались в присутствии мощного магнитного поля – сравнимого по силе с магнитным полем Земли. Однако ученые до их пор не могут понять, как вокруг тела размером с Луну могло сформироваться настолько мощное магнитное поле...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Магнитное пересоединение экспоненциально быстро лишило черную дыру магнитного поля

Магнитное пересоединение экспоненциально быстро лишило черную дыру магнитного поля

С помощью компьютерного моделирования американские физики показали, что из-за магнитного пересоединения черная дыра Керра, окруженная сильно намагниченной плазмой, экспоненциально быстро теряет магнитное поле. Результаты методов кинетики релятивистской плазмы и резистивной магнитогидродинамики согласуются с теоремой об отсутствии волос, которая говорит, что черные дыры характеризуются только массой, угловым моментом и зарядом. Кроме того, потеря сильного магнитного поля становится причиной жесткого рентгеновского излучения из магнитосферы черной дыры, пишут ученые в Physical Review Letters...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Магнитное поле усилило эффект Томсона на 90 процентов

Магнитное поле усилило эффект Томсона на 90 процентов

Японские материаловеды впервые обнаружили магнито-томсоновский эффект в пластинке из сплава висмута и сурьмы: магнитное поле увеличило на 90 процентов выделяемую томсоновскую теплоту при протекании тока по области с градиентом температур. Метод, позволивший это изучить, авторы планируют применить и к другим термоэлектрическим и термоспиновым явлениям высшего порядка. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Наблюдения во время солнечных затмений раскрывают загадки солнечной короны

Наблюдения во время солнечных затмений раскрывают загадки солнечной короны

Исследователи из Института астрономии Гавайского университета работают над изучением солнечной короны — самой внешней атмосферы Солнца, которая расширяется в межпланетное пространство, — пишет eurekalert.org со ссылкой на Astrophysical Journal.

Свойства солнечной короны являются следствием сложного магнитного поля Солнца, которое создается внутри Солнца и распространяется в космос.

Выпускник Гавайск...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Древние кристаллы из Австралии поведали историю «первого» магнитного поля Земли

Древние кристаллы из Австралии поведали историю «первого» магнитного поля Земли

Крохотные кристаллы (на снимке), обнаруженные в Австралии, помогают ученым понять древний период истории первого по счету магнитного поля нашей планеты, которое исчезло сотни миллионов лет назад. Изучение данных кристаллов показало, что это поле на самом деле было намного более мощным, чем считалось. Это, в свою очередь, может помочь получить ответ на вопрос о причинах возникновения жизни на Земле...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Физики создали в лаборатории релятивистскую струю с сильным магнитным полем

Физики создали в лаборатории релятивистскую струю с сильным магнитным полем

Команда ученых из США впервые создала особую форму струи плазмы, которая может углубить понимание гораздо более крупных струй, или джетов, вырывающихся из квазаров, центров молодых галактик и черных дыр. Новость появилась на сайте Принстонской лаборатории физики плазмы (PPPL).

«В настоящее время мы создаем стабильные, сверхзвуковые и сильно намагниченные плазменные струи в лаборатории, которые могут позволить нам изучать астрофизические объекты, расположенные на расс...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Ветра на Юпитере «сдувают» магнитное поле планеты

Ветра на Юпитере «сдувают» магнитное поле планеты

Магнитное поле Юпитера претерпело изменения с 1970-х гг., и физики теперь подтвердили это.

В новой научной работе исследователи сравнили данные измерений магнитного поля, выполненных в ходе четырех предыдущих миссий к Юпитеру (Pioneer 10 («Пионер-10»), 1973 г.; Pioneer 11 («Пионер-11»), 1974 г.; Voyager 1 («Вояджер-1»), 1979 г.; Ulysses («Улисс»), 1992 г.), с результатами новейших измерений магнитного поля гигантской планеты, выполненных орбитальным аппаратом НАСА Juno («Юнона») в 2016 г...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Турбулентные потоки в ядре Земли объясняют «подергивание» ее магнитного поля

Турбулентные потоки в ядре Земли объясняют «подергивание» ее магнитного поля

Магнитный «щит» защищает нашу планету от потоков солнечного ветра и космической радиации, делая возможным существование жизни на Земле. Однако с частотой примерно один раз в 10 лет магнитное поле Земли испытывает нечто вроде «подергивания».

«Геомагнитное подергивание» представляет собой резкое изменение мощности магнитного поля Земли...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Нейросеть помогла определить магнитное поле на дальней стороне Солнца

Нейросеть помогла определить магнитное поле на дальней стороне Солнца

Ученые использовали нейросеть для определения пространственной структуры магнитного поля Солнца. Программа успешно справилась с получением карт распределения поля как на видимой, так и на обратной стороне светила. Результаты опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Стандартным методом представления структуры магнитного поля Солнца являются магнитограммы, которые в графическом виде отображают его пространственные вариации, а одним из распространенных методов определения магнитного п...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки