RIN.ru - Российская Информационная сеть
Астрология на RIN.ru: гороскоп, сонник, знаки зодиака
English
загрузка...
Поиск по:  
Cтатьям
 
Cловарю
 
Свежие новости 
Зарегистрироваться  
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваш знак Зодиака
Ваш пол: М  Ж


Лучшие тесты
  • Какой у тебя характер?
  • IQ
  • Психологический возраст
  • Любит - не любит
  • Кого назначит вам судьба?
  • Ждет ли вас успех?
  • Какому типу мужчин вы нравитесь?
  • Посмотрите на себя со стороны
  • Какая работа для вас предпочтительнее?
  • Есть ли у тебя шестое чувство?
  • [показать все тесты]

     
     

    Астрология /


    Двумерная сверхпроводимость не боится магнитного поля

    Обнаружена специфическая форма сверхпроводимости - двумерная, не разрушающаяся даже в мощных магнитных полях.

    Это открывает возможность ее применения в промышленности, на транспорте и, конечно, в области ИТ.

    Профессор Аризонского Университета Андрей Лебедь продемонстрировал возможность ограничения перемещения электронов в двух измерениях путем помещения проводника в сильное магнитное поле. Это фундаментальное открытие важно еще и потому, что демонстрирует существование стабильной сверхпроводимости, не нарушаемой присутствием сильных магнитных полей. Что востребовано в таких отраслях как энергетика, транспорт, медицина и компьютерная индустрия. В исследования уже вовлечены Принстонский Университет, Бостонский Колледж, Гарвардский Университет, Национальная лаборатория сильных магнитных полей, Лос-Аламосская национальная лаборатория и другие организации.

    Давно известно, что эффект сверхпроводимости нарушается при высоком напряжении, из-за образования магнитных полей, поэтому сверхпроводимость с высоким напряжением возможна только при низких температурах. Как сообщает Physorg, проф. Лебедь обнаружил, что в двумерном мире эти правила не действуют.

    "Моя работа связана с исследованием свойств твердых наночастиц и, как результат, может привести к созданию сверхпроводимости, устойчивой к действию сильных магнитных полей", сказал Лебедь.

    Ему и его коллегам удалось сделать электроны полностью "двумерными" при помощи магнитных полей, в 200 тыс. - 1 млн. раз сильнее магнитного поля Земли, хотя и в сотни раз более слабыми, чем поля внутри атомов. Это позволило ученым, не разрушая атомов и молекул материала, изменять свойства валентных проводящих электронов. То есть таких электронов, которые находятся на внешних уровнях и участвуют в химических взаимодействиях атомов. "В принципе, мы можем изменить химические свойства твердых частиц, вращая их в магнитном поле", добавил Лебедь.

    Исследование проф. Лебедя - еще один шаг на пути к созданию высокотемпературной проводимости. Усилия многих ученых направлены на то, чтобы добиться сверхпроводимости при температурах, выше 300К (27 градусов Цельсия). Пока наилучшие достижения - это сверхпроводники, работающие при 138К (минус 135 градусов Цельсия). Но их широкое использование требует применения сложных и дорогостоящих систем охлаждения.
    Первая регистрация магнитного поля и вращение нормальных белых карликов Белые карлики - продукты эволюции звезд умеренных масс. Наше Солнце через несколько миллиардов лет также превратится в белый карлик. Массы белых карликов от 0,3 до 1,3 массы Солнца, размеры порядка размеров Земли.
    Двумерная сверхпроводимость не боится магнитного поля Обнаружена специфическая форма сверхпроводимости - двумерная, не разрушающаяся даже в мощных магнитных полях.
    Магнитный полюс Земли ускоренно перемещается в Сибирь Геологи установили, что скорость перемещения магнитного поля Земли достигла рекордных за все время значений - 64 километра в год, сообщает National Geographic. При этом полюс движется в направлении Сибири.
    Почтовые голуби пользуются для ориентации силой магнитного поля Земли Ученым, наконец, удалось, решить загадку, каким образом голуби, выпущенные за сотни миль от родного дома, находят путь обратно к своей голубятне.
    Физики визуализировали магнитное поле Физикам впервые удалось получить трехмерное изображение магнитного поля внутри твердого непрозрачного тела, сообщает Ассоциация германских исследовательских центров имени Гельмгольца со ссылкой на статью, опубликованную в Nature Physics.

    Privacy policy         Copyright RIN © 2002-      * Обратная связь