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Contrazione relativistica del campo elettrico

02.12.2022

Gli scienziati dell'Istituto di ingegneria laser dell'Università di Osaka hanno utilizzato per la prima volta misurazioni elettro-ottiche ultraveloci per visualizzare la contrazione del campo elettrico che circonda un raggio di elettroni che viaggia a una velocità vicina alla luce e hanno dimostrato il processo di generazione.

Secondo la teoria della relatività, per descrivere con precisione il movimento di oggetti che volano davanti all'osservatore a una velocità prossima a quella della luce, è necessario utilizzare la "trasformazione di Lorentz", che combina coordinate spaziali e temporali. Il fisico olandese è stato in grado di spiegare come queste trasformazioni portino a equazioni autoconsistenti per campi elettrici e magnetici.

Sebbene i vari effetti della relatività siano stati dimostrati molte volte con un altissimo grado di accuratezza sperimentale, ci sono ancora parti della teoria generale della relatività (inclusa la relatività ristretta) che devono ancora essere rivelate negli esperimenti. Stranamente, la compressione del campo elettrico è una di queste: la moderna comprensione dell'elettromagnetismo si basa sui principi della fisica einsteiniana.

Ora, un gruppo di ricerca dell'Università di Osaka ha dimostrato sperimentalmente questo effetto per la prima volta. Hanno misurato il profilo del campo di Coulomb nello spazio e nel tempo attorno a un fascio di elettroni ad alta energia generato da un acceleratore lineare di particelle. Utilizzando un campionamento elettro-ottico ultraveloce, sono stati in grado di registrare il campo elettrico con una risoluzione temporale estremamente elevata.

In precedenza, le trasformazioni di Lorentz del tempo e dello spazio, così come l'energia e la quantità di moto, erano state dimostrate rispettivamente in esperimenti sulla dilatazione del tempo e sull'energia della massa a riposo. Quindi i fisici hanno considerato un simile effetto relativistico, che corrisponde alla trasformazione di Lorentz dei potenziali elettromagnetici.

Inoltre, il team ha osservato il processo di compressione del campo elettrico subito dopo che il fascio di elettroni è passato attraverso la piastra metallica.

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Energia dallo spazio per Starship 08.05.2024

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Nuovo metodo per creare batterie potenti 08.05.2024

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Contenuto alcolico della birra calda 07.05.2024

La birra, essendo una delle bevande alcoliche più comuni, ha un gusto unico, che può cambiare a seconda della temperatura di consumo. Un nuovo studio condotto da un team internazionale di scienziati ha scoperto che la temperatura della birra ha un impatto significativo sulla percezione del gusto alcolico. Lo studio, condotto dallo scienziato dei materiali Lei Jiang, ha scoperto che a diverse temperature, le molecole di etanolo e acqua formano diversi tipi di cluster, che influenzano la percezione del gusto alcolico. A basse temperature si formano più grappoli piramidali, che riducono l'asprezza del gusto dell'"etanolo" e rendono la bevanda meno alcolica. Al contrario, con l'aumentare della temperatura, i grappoli diventano più a catena, determinando un gusto alcolico più pronunciato. Questo spiega perché il gusto di alcune bevande alcoliche, come il baijiu, può cambiare a seconda della temperatura. I dati ottenuti aprono nuove prospettive per i produttori di bevande, ... >>

Notizie casuali dall'Archivio

Predizione dei fulmini 29.06.2019

Gli scienziati dell'Università di Tokyo hanno scoperto un legame tra i fulmini e due tipi di radiazioni gamma nelle nubi temporalesche.

Un nuovo studio mostra che in determinate condizioni, i deboli raggi gamma delle nubi temporalesche possono precedere i fulmini e i lampi di raggi gamma che li accompagnano. Esistono due tipi noti di fenomeni di raggi gamma associati alle nuvole temporalesche: i raggi gamma (radiazioni deboli che durano circa un minuto) e lampi di raggi gamma terrestri a breve termine che osserviamo sotto forma di fulmini.

Entrambi i tipi si svolgono in nubi temporalesche racchiuse tra strati di carica variabile. Le regioni cariche accelerano gli elettroni quasi alla velocità della luce, dopodiché gli elettroni rallentano leggermente ed emettono un raggio gamma. Questo è chiamato bremsstrahlung.

Il sistema di monitoraggio ha consentito agli esperti giapponesi di rilevare lampi di raggi gamma terrestri simultanei e fulmini. Questo è un fenomeno abbastanza comune, ma le osservazioni hanno anche permesso di rilevare i raggi gamma nella stessa area e allo stesso tempo. Gli scienziati hanno anche notato che dopo un fulmine, il bagliore è improvvisamente scomparso. Questo ci permette di trarre la conclusione finale che questi eventi sono strettamente correlati e le prove di ciò sono state osservate per la prima volta.

La ricerca potrebbe essere la chiave per lo sviluppo di metodi precedentemente sconosciuti per prevedere i fulmini. Il team di esperti intende esplorare la possibilità che il bagliore dei raggi gamma non solo preceda i fulmini, ma possa effettivamente provocarli.

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