2023-01-09

Управление квантовыми состояниями в отдельных молекулах с помощью двумерных сегнетоэлектриков

В ходе недавнего экспериментального прорыва исследователи из Университета Аалто и Университета Ювяскюля продемонстрировали способность управлять квантовыми состояниями отдельных молекул с помощью электрически управляемой подложки. Их эксперимент показал, как особый двумерный материал, известный как SnTe, обеспечивает инструментальную стратегию, необходимую для управления молекулярными состояниями. Механизм, продемонстрированный исследователями, основан на способности субстрата настраивать внутреннее состояние молекул за счет внутренних электрических полей. Этот механизм, известный как сегнетоэлектрическое молекулярное переключение, позволяет исследователям управлять отдельными молекулами, просто прикладывая напряжение к подложке.

2023-01-06

Подтверждена эффективная теория роста волн в космосе

Команда из Нагойского университета в Японии впервые наблюдала передачу энергии от резонансных электронов к волнам свистовой моды в космосе. Их результаты предлагают прямое доказательство ранее теоретизированного эффективного роста, как это предсказывает нелинейная теория роста волн. Это должно улучшить наше понимание не только физики космической плазмы, но и космической погоды — явления, влияющего на спутники.

2022-12-22

Прямое наблюдение процесса захвата электронов и позитронов

Группа под руководством профессора Цуёси Сувада из KEK успешно установила новый тип мониторов пучка в источник позитронов SuperKEKB. «Идея состоит в том, чтобы использовать широкополосный монитор с простой стержневой антенной», — говорит Сувада. «Эта идея хорошо известна в технике обнаружения радиочастотных волн. Впервые в КЕК был успешно проведен эксперимент с использованием пучков заряженных частиц в ускорителях высоких энергий, таких как пучки электронов и позитронов. Электронный (или позитронный) пучок явно предшествует позитронному (или электронному) пучку с некоторым временным интервалом во временной области в секции захвата».

2022-12-19

Прямое измерение потенциала Доннана

Электрический потенциал Доннана возникает из-за дисбаланса зарядов на границе раздела заряженной мембраны и жидкости и вот уже более века упорно ускользает от прямого измерения. Многие исследователи даже списали такое измерение как невозможное. Но эта эпоха, наконец, закончилась. С помощью инструмента, который обычно используется для исследования химического состава материалов, ученые из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли Министерства энергетики (Berkeley Lab) недавно провели первое прямое измерение потенциала Доннана.

2022-12-16

Релятивистское зеркало из плазмы с килогерцовой частотой повторения

Ученым из LOA (Laboratoire d'Optique Appliquée) во Франции впервые удалось запустить со скоростью тысяча выстрелов в секунду так называемое плазменное зеркало в релятивистском режиме. Команда во главе со Стефаном Хесслером и Родриго Лопес-Мартенсом сообщает о доказательствах релятивистской SHHG, управляемой частотой повторения в килогерцах. Одновременно с излучением ГВГ наблюдается коррелированный пучок релятивистских электронов. Это важный шаг от исследовательских экспериментов с несколькими выстрелами к пригодному для использования вторичному излучению и источнику частиц. Выводы опубликованы в журнале Ultrafast Science.

2022-12-16

Открытие межфазного ферромагнетизма в двумерных антиферромагнетических гетероструктурах

Международная группа исследователей из Японии, США, Дании и Китая изучила гетероструктуры слоистых антиферромагнетиков CrI 3 и CrCl 3 с перпендикулярной и плоскостной магнитной анизотропией соответственно и сообщила о своих выводах в журнале Nature. Сообщение от 15 декабря 2022 г. Была использована магнитооптическая микроскопия на эффекте Керра, чтобы охарактеризовать магнитное поведение вплоть до нескольких атомных слоев.

2022-12-13

Наблюдение за слиянием капель воды на Международной космической станции

В области физики жидкостей исследователи из Корнельского университета и Университета Клемсона разработали и проанализировали эксперименты с каплями, которые проводились на Международной космической станции. «Если капли становятся намного больше, они начинают терять свою сферическую форму, и гравитация превращает их в нечто, больше похожее на лужи», — сказал автор Джош МакКрейни из Корнельского университета. «Если мы хотим анализировать капли на Земле, нам нужно делать это в очень малых масштабах». Меньшая гравитация в космосе означает, что команда может исследовать более крупные капли, от пары миллиметров в диаметре до 10-кратной длины.

2022-12-13

Обнаружено сильнейшее изоспиновое смешивание в бета-распаде

Ученые из Института современной физики (IMP) Китайской академии наук (CAS) и их сотрудники обнаружили самое сильное изоспиновое смешивание, когда-либо наблюдавшееся в экспериментах по β-распаду, что бросает прямой вызов пониманию ядерной силы. Результаты были опубликованы в Physical Review Letters в качестве предложения редакции 8 декабря.

2022-12-06

Решена сорокалетняя загадка космического рентгеновского излучения

Международная группа под руководством Гейдельбергского магистра ядерной физики решила проблему астрофизики с помощью высокоточного эксперимента. Теперь с новыми экспериментальными данными достигнуто согласие с теорией. Это означает, что рентгеновские данные космических телескопов можно будет анализировать в будущем с высокой степенью уверенности в стоящих за ними атомных моделях. Статья опубликована в журнале Physical Review Letters.

2022-12-06

Повышение точности определения давления в экспериментах по наносекундной рентгеновской дифракции

В новом исследовании, опубликованном в Physical Review B, ученые Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL) сообщают о серии экспериментов по дифракции рентгеновских лучей на пяти металлах, динамически сжатых до 600 ГПа (давление 6 000 000 атмосфер). В дополнение к сбору информации об атомной структуре для нескольких сжатых образцов группа продемонстрировала другой подход к определению давления, применимый к экспериментам по дифракции рентгеновских лучей при квазиизоэнтропическом линейном сжатии.


PhysReal • Физическая реальность

Администрация не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Материалы, опубликованные в блогах, отражают позиции их авторов, которые могут не совпадать с мнением редакции. Использование публикаций сайта разрешается при наличии прямой ссылки на PhysReal.
Контактный E-mail:

Telegram: https://t.me/physreal
ВКонтакте: https://vk.com/physreal
RSS (XML): Новости физики

Copyright © 2025 Development by Programilla.com