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Come è distribuita la massa nel sistema solare? Risposta dettagliata

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Lo sapevate?

Come viene distribuita la massa nel sistema solare?

La massa totale del sistema solare è di circa 2 trilioni di quadrilioni (un numero espresso come 27 seguito da 99,866 zeri) di tonnellate, di cui il Sole rappresenta il 750%. Ne consegue che la massa del Sole è circa XNUMX volte maggiore della massa di tutti gli altri corpi del sistema solare.

La massa totale di tutti i pianeti è lo 0,134 per cento della massa totale del sistema solare ed è pari a 447,8 masse terrestri.

La massa totale dei satelliti planetari è il 12% della massa terrestre, la massa totale dei piccoli corpi (asteroidi) è lo 0,03% della massa terrestre e la massa totale delle comete e dei meteoriti è un miliardesimo della massa terrestre.

Autore: Kondrashov A.P.

 Fatto interessante casuale dalla Grande Enciclopedia:

È possibile sparare proiettili nucleari da supporti di artiglieria?

Le armi nucleari di solito si riferiscono a missili o bombe sganciate dagli aerei. Tuttavia, ci sono anche proiettili di artiglieria nucleare lanciati da supporti di artiglieria. Tali sistemi furono sviluppati intensamente sia negli Stati Uniti che in URSS, ma dopo la fine della Guerra Fredda quasi tutte le armi nucleari per l'artiglieria furono eliminate da entrambe le parti.

 Prova la tua conoscenza! Lo sapevate...

▪ Come viene soffiato il vetro?

▪ Quanto dura il Faust di Goethe?

▪ Chi, oltre all'artista Manet, ha dipinto il quadro Colazione sull'erba?

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Notizie casuali dall'Archivio

Due bit di informazioni - in un atomo 09.09.2020

Gli scienziati olandesi sono riusciti a creare un sistema di un atomo di ferro su un substrato, in cui è possibile controllare la quantità di moto orbitale di un atomo e l'eccitazione dei suoi stati di spin indipendentemente l'uno dall'altro.

Per controllare il sistema, i ricercatori hanno utilizzato l'ago di un microscopio a scansione di tunnel, quando interagiva con un atomo, il suo momento orbitale veniva invertito senza eccitazione degli stati di spin. In tali condizioni, l'atomo ha due gradi di libertà associati a un campo magnetico, che in futuro potrà essere utilizzato per creare sistemi di memorizzazione di informazioni particolarmente capienti con una densità di registrazione di due bit per atomo.

Ridurre la dimensione di un singolo bit alla scala di un atomo consentirebbe di adattare enormi quantità di dati in supporti estremamente piccoli. Potenzialmente, tali sistemi possono essere creati utilizzando gli spin controllati dal campo magnetico dei singoli atomi S, le somme vettoriali dei propri momenti angolari delle particelle elementari incluse nella loro composizione. Sono gli stati di spin che vengono scelti come bit in tali sistemi, perché il momento orbitale di ciascun atomo L (il suo momento angolare nel suo insieme) nei campioni reali è soppresso a causa della combinazione dell'interazione spin-orbita e del campo cristallino.

Ma anche nel caso in cui L di un atomo in un tale sistema non sia uguale a zero, l'interazione spin-orbita porta all'accoppiamento di L e S in una sovrapposizione, in cui solo il momento angolare totale del sistema L + S è preservato e le eccitazioni indipendenti di L e S sono impossibili. Per memorizzare informazioni nello stato orbitale di un atomo, a sua volta, devi essere in grado di memorizzare L ed essere in grado di controllarlo senza influenzare gli stati di spin. Quindi lo spin e gli stati orbitali possono svolgere il ruolo di zero e uno, e l'atomo stesso potrebbe fungere da vettore di informazioni nella quantità di due bit, ognuno dei quali corrisponde a un grado di libertà del sistema (un bit per spin e momento orbitale).

Proprio un tale sistema di un atomo, in cui è possibile eccitare indipendentemente spin e stati orbitali, è stato creato da Rasa Rejali della Delft University of Technology. Per fare ciò, il fisico e i colleghi hanno posizionato un singolo atomo di ferro su un atomo di azoto magneticamente neutro in un substrato di Cu2N, ottenendo così un sistema con quantità di moto orbitale e spin praticamente liberi. L'ago di un microscopio elettronico a scansione ha permesso ai fisici di studiare l'atomo e manipolarlo.

Il metodo proposto per modificare in modo indipendente gli stati orbitali e di spin di un singolo atomo è ancora lontano dall'implementazione pratica. Tuttavia, la somiglianza della natura dello spin e degli stati orbitali fa sperare che in futuro il momento orbitale degli atomi possa essere controllato semplicemente come lo è ora: gli spin. In questo caso, i vettori di informazioni possono diventare abbastanza reali, in cui ogni atomo agirà non come uno, ma come due bit, il che aumenterà ulteriormente la potenziale densità massima di registrazione dei dati.

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