Et Rekordstærk Magnetfelt Blev Opnået - Alternativ Visning

Et Rekordstærk Magnetfelt Blev Opnået - Alternativ Visning
Et Rekordstærk Magnetfelt Blev Opnået - Alternativ Visning

Video: Et Rekordstærk Magnetfelt Blev Opnået - Alternativ Visning

Video: Et Rekordstærk Magnetfelt Blev Opnået - Alternativ Visning
Video: Se animationen om Jordens magnetfelt 2024, September
Anonim

Fysikere har skabt et kontrolleret magnetfelt med en induktion på 1200 Tesla, hvilket er 400 gange mere end magneterne fra moderne medicinske tomografer og omkring 50 millioner gange mere end det naturlige felt på Jorden. Sådanne magtfulde felter kan være nyttige ved forskning i usædvanlige materialer og i oprettelsen af termonukleare reaktorer. Resultaterne offentliggøres i gennemgangen af videnskabelige instrumenter.

Magnetiske felter bestemmer mange fysiske processer. På trods af det faktum, at en person i hverdagen normalt ikke står stærke magnetfelter direkte, findes de overalt. For eksempel virker Jordens magnetfelt konstant på os, hvis induktion er ca. 3-5 ✱ 10 -5 Tesla. I modsætning til mennesker oplever elektroner i metaller i nanometerskala et felt på omkring 1000 Tesla. Endnu stærkere felter findes i rummet - i neutronstjerner kan de nå 10 8 T.

Der er flere forskellige måder at skabe et magtfuldt magnetfelt, normalt involverer de en skarp kompression af det ledende legeme. De stærkeste felter nogensinde skabt af mennesker blev komprimeret med sprængstoffer. Denne metode kan kun bruges i åbne rum og er kun egnet til demonstration, da en sådan proces fortsætter på en ukontrolleret måde. Forskere satte en absolut rekord ved hjælp af denne metode i 2001, da de var i stand til at skabe et felt med en induktion på 2800 Tesla i et volumen på cirka 5 millimeter.

I det nye arbejde kunne fysikere for første gang opnå et felt på mere end 1000 Tesla i et laboratorium, hvilket gør det muligt at udføre eksperimenter med det. De brugte metoden til elektromagnetisk strømningskomprimering, hvor komprimeringen opnås ved elektromagnetiske kræfter forårsaget af strømmen af en enorm strøm. Den maksimale induktion, som forskerne målte, var omkring 1200 Tesla.

Et sådant felt kan især være nyttigt til at studere kvantifaserne af et stof, da sådanne felter skal overføre alle elektroner i metaller til den laveste energitilstand. Der er også brug for felter med lignende styrke for at opretholde en termonuklear reaktion med frigivelse af energi i reaktorer af nogle konstruktioner.