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PAROLE ALATE, UNITÀ FRASEOLOGICHE
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Parole alate, fraseologismo. Significato, storia di origine, esempi di utilizzo

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Mata Hari

Margareta Gertrude Zelle
Margareta Gertrude Zelle

Fraseologismo: Mata Hari.

Significato: A proposito di una donna avventurosa.

origine: Una leggendaria spia della prima guerra mondiale che fu accusata dalle autorità francesi di aver passato informazioni segrete alla Germania e giustiziata. Vero nome - Margarita Gertrude Zelle (1876-1917), olandese di nascita, famosa ballerina. Dal momento che una parte considerevole del suo repertorio era occupata da danze esotiche orientali. ha adottato il nome d'arte Mata Hari per creare un'immagine più intrigante per se stessa. Quando nel 1905 offrì al pubblico parigino danze orientali con stripping, il suo nome divenne subito famoso in tutta la capitale francese. Leggenda e diceria umana fecero di M. Zelle la "regina dello spionaggio", che comunicava facilmente con i più alti ufficiali militari di Francia e Germania, ma il vero ruolo di questo avventuroso magazzino di una donna non è proprio del tutto chiarito e, a quanto pare, più modesto di quanto comunemente si creda.

Fraseologia casuale:

E la bara si è appena aperta.

Significato:

A proposito di qualche affare, una domanda, nella cui risoluzione non c'era niente di più saggio.

origine:

Citazione dalla favola "Casket" di I. A. Krylov (1808).

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Gli acceleratori di elettroni tradizionali sono diventati da tempo uno dei principali tipi di strumenti scientifici, impulsi di radiazione estremamente intensi e brevi prodotti dai sincrotroni e dai laser a elettroni liberi consentono agli scienziati di studiare la materia e i processi che si verificano su scala atomica. Ma anche i più piccoli acceleratori di elettroni ora occupano un'area paragonabile all'area di un campo da calcio.

Un'alternativa alle tradizionali tecnologie di accelerazione degli elettroni è il metodo di accelerazione laser-plasma, che, con una piccola dimensione dell'acceleratore, consente di ottenere un fascio di elettroni accelerati ad alta intensità. Ma gli acceleratori di questo tipo hanno uno svantaggio: con il loro aiuto è molto difficile ottenere un raggio di elettroni stabile con una luminosità stabile. E questo problema è stato risolto dai fisici del centro di ricerca HZDR (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf), in Germania, che sono riusciti a determinare una serie di parametri per creare condizioni operative ottimali per un acceleratore di elettroni laser-plasma.

Il principio alla base della tecnologia dell'accelerazione laser-plasma è abbastanza semplice, un potente raggio laser è focalizzato in un mezzo gassoso, che sotto la sua influenza si trasforma in un plasma, in uno stato ionizzato della materia. L'energia del raggio laser fa sì che gli elettroni lascino i loro atomi "nativi", il che crea una sorta di "bolla" di un forte campo elettrico nel volume del plasma. Questa regione del campo elettrico, che segue l'impulso della luce laser, è un'onda che viaggia quasi alla velocità della luce. E anche gli elettroni intrappolati sulla cresta di quest'onda vengono accelerati quasi alla velocità della luce. L'esposizione di questi elettroni a un ulteriore impulso di luce laser produce impulsi di raggi X luminosi e ultracorti, con l'aiuto dei quali gli scienziati "vedono attraverso" i campioni studiati di vari materiali.

La forza della radiazione di raggi X secondaria dipende direttamente dal numero di elettroni ad alta energia coinvolti in questo processo. Tuttavia, quando un gran numero di elettroni viene accelerato, l'onda del plasma decade a causa dell'influenza degli effetti associati a questi elettroni e al loro campo elettrico, che, inoltre, influisce negativamente sulla forma del raggio. La forma distorta del raggio e l'instabilità dell'onda plasma portano al fatto che il raggio contiene elettroni con diversi livelli di energia e altri parametri.

"Ma per poter utilizzare un fascio di elettroni per esperimenti ad alta precisione, è necessario un fascio stabile composto da elettroni con gli stessi parametri", afferma il fisico Jurjen Pieter Couperus, "Tutti gli elettroni nel fascio devono essere nella corretta posto al momento giusto".

Gli scienziati dell'HZDR hanno svolto una serie di lavori volti a migliorare la qualità del fascio di elettroni prodotto dagli acceleratori laser-plasma. Hanno scoperto che l'aggiunta di una piccola quantità di azoto all'elio, che viene utilizzato per creare il plasma, ha notevolmente migliorato la situazione. "Possiamo controllare il numero di elettroni che cavalcano l'onda plasmatica modificando la concentrazione di azoto", spiega Jurien Peter Kuperus, "Nei nostri esperimenti, abbiamo scoperto che il caso ideale è quando l'onda plasmatica trasporta elettroni con una carica totale esattamente di 300 picocoulomb. Anche la più piccola deviazione da questo valore in qualsiasi direzione porta alla dissipazione di energia, che riduce la qualità del raggio generato. "

I calcoli eseguiti hanno mostrato che per generarne uno di alta qualità, è ancora necessario che la corrente di picco del movimento degli elettroni sulla cresta dell'onda plasma sia di almeno 50 kiloampere.

"Utilizzando gli impulsi ultracorti del laser petawatt di DRACO, saremo in grado di generare un fascio di elettroni di alta qualità con una corrente di picco di 150 kiloampere", afferma Jurien Peter Kuperus, "Ciò supererà le capacità di tutti i moderni acceleratori di elettroni su larga scala di ben due ordini di grandezza. E questo ci consentirà di creare sorgenti di raggi X di prossima generazione molto compatte".

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