Рубрика «Магнетизм»

Довольно занятно получается, когда некоторое привычное физическое явление оказывается вдруг… несуществующим. Точнее, лучше будет сказать, что оно есть и мы с ним вполне взаимодействуем, но по своей природе оно скорее иллюзорно. В физическом смысле оно как тень от дерева в солнечный день.

На удивление, подобных явлений науке известно довольно много. Обычно в этих случаях проявление природы или эффекта не будет фундаментальной сущностью. Оно лишь будет вытекать из работы других взаимодействий. И, пожалуй, самое удивительное тут – магнитное поле.

Читать полностью »

Международная группа ученых провела теоретическое и экспериментальное исследование соединений лантаноидов с ферромагнитными свойствами, сосредоточив внимание на материале LaCo₂P₂. Исследование изучало взаимодействие электронов с бозонами как в объеме этого кристалла, так и на его поверхности с целью более точно определить взаимосвязь между объемными и поверхностными свойствами LaCo₂P₂, а также глубже понять необычные свойства подобных систем. Работа опубликована в журнале Advanced Physics Research. 

Читать полностью »

Думаю, постоянные читатели современного научпоп-контента уже привыкли к бурной популяризации квантовой физики и конкретных квантовых явлений. Сейчас эта мода переживает очередной всплеск, так как 2025 год по формальным признакам можно считать столетним юбилеем квантовой механики как науки. При этом зачастую акцент делается на парадоксальности и даже непостижимости квантовых явлений. Никак не складывается теория квантовой гравитации, сложно интерпретировать причинно-следственные связи и отложенный выбор в экспериментах с Читать полностью »

Считается, что тепло разрушает всё, к чему прикасается. Но физики показали, что идеализированная форма магнетизма является термостойкой

Считается, что тепло разрушает всё, к чему прикасается. Но физики показали, что идеализированная форма магнетизма является термостойкой

Читать полностью »

17‐летний парень разработал двигатель, потенциально способный изменить индустрию электромобилей - 1

Исследование Роберта Сэнсона может проложить путь к производству электромобилей без редкоземельных магнитов. Подробности — к старту нашего Читать полностью »

Сверхпроводник + ферромагнетик: изучение триплетных куперовских пар - 1

Ранее мы с вами уже знакомились со сверхпроводниками, однако этот материал скрывает еще много интересного. Сверхпроводники играют очень важную роль в работе суперкомпьютеров. В чем конкретно, спросите вы? В решении проблемы минимизации выделяемого в процессе работы этих махин тепла. Сегодня мы будем рассматривать исследование «нестандартных» сверхпроводников, обладающих тройными парами электронов с противоположным спиновым моментом. Звучит интригующе, не так ли? Что это, как работает и как ученые до этого додумались мы узнаем из их доклада. Поехали.Читать полностью »

Спиновое состояние «твердое тело» в искусственной сотовой решетке - 1

В определенных научных кругах ведется дискуссия касательно магнитной корреляции при низких температурах в двумерной искусственной магнитной сотовой решетке. Теоретики утверждают, что подобная система способна демонстрировать формирование твердотельного состояния с нулевой спиновой энтропией*. Однако на практике подобных свойств пока не было обнаружено. Данное исследование делает уверенный шаг к пониманию вышеуказанных явлений. Что именно удалось узнать исследователям, мы поймем благодаря их отчету. Поехали.Читать полностью »

Манипуляции с ферромагнетизмом — будущее накопителей? - 1

Исследования в области хранения данных ведутся повсеместно. Какие-то ученые склоняются к использованию новых химических соединений или изменению уже имеющихся. Кто-то стремится к футуристическим высотам в виде носителей из воды или ДНК.

Сейчас мы прекрасно знаем о методиках чтения/записи данных, позволяющих изменять направление намагниченности определенного участка с использованием оптических технологий. Однако, наши сегодняшние герои решили «поиграться» с самим ферромагнетизмом. По их словам, именно в этом и заключается будущее хранения данных. Как именно им удалось манипулировать ферромагнетизмом, какие есть достоинства и недостатки у этой технологии, и действительно ли она станет прорывом в мире ИТ? Ответы на эти вопросы мы попытаемся найти в докладе ученых. Поехали.Читать полностью »

Достаточно сложно измерить даже магнитное поле Земли – как же мы тогда меряем его у Солнца, звёзд и удалённых галактик?

Не бывает ничего слишком чудесного, чтобы быть правдой, если только это согласуется с законами природы
— Майкл Фарадей

И снова у нас конец недели, и время для еженедельного ответа на ваши вопросы. Я просмотрел пришедшие вопросы, среди которых были и очень хорошие, но победителем становится Форбс Хирш, который спрашивает:

Как мы можем измерить магнитные свойства на расстоянии? Обычно это связано с Солнцем, северными или южными склонениями, силами, и т.п. Как мы можем «почувствовать» магнитные силы на таких расстояниях?

Начнём с того, чем мы занимаемся здесь, на Земле.

Спросите Итана №66: магнетизм издалека - 1

Магнитные поля сами по себе не оставляют видимых, различимых следов. Мы можем видеть доказательства их существования только по тому, как они воздействуют на отзывающиеся на магнитные силы предметы. Это намагниченные или намагничиваемые материалы или же заряженные частицы, двигающиеся сквозь магнитные поля.
Читать полностью »

image

Учёные из Университета Вирджинии продемонстрировали, как можно при помощи магнитных полей управлять специальными нейронами в мозгу, появившимися там благодаря искусственным генам. Это исследование может позволить совершить скачок вперёд в лечении различных нейрозаболеваний — например, шизофрении или болезни Паркинсона.

«Возможно, что мы наткнулись на „инструмент мечты“ для удалённого управления нервными контурами, при помощи управления определёнными клетками мозга. Для этого были искусственно созданы особые генные продукты, восприимчивые к магнитным полям»,- говорит Али Дениз Гюлер [Ali Deniz Güler], профессор биологии.

Совместно с Майклом Уилером [Michael Wheeler] они сконструировали ген, позволяющий клеткам воспринимать магнитные поля. Для этого было скомбинировано два гена, один из которых отвечал за реакцию на растягивание клетки. Полученный ген, конечно же, был назван учёными «Магнето», в честь героя комиксов про «Людей Икс».
Читать полностью »


https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js