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La nostra galassia sarà cucita da una nuvola con uno scudo magnetico

08.11.2013

Chiusa da campi magnetici protettivi, una nuvola di gas ad alta velocità si sta avvicinando alla Via Lattea. Gli scienziati ritengono che molte nuove stelle divampano lungo il percorso di questa nuvola, che cambierà l'aspetto della nostra galassia.

Gli scienziati sono stati in grado di capire come formazioni speciali, le cosiddette nubi di gas ad alta velocità (HVC), riescano a "sfondare" i potenti campi gravitazionali e magnetici delle grandi galassie quasi senza perdite e allo stesso tempo forniscano loro carburante per la formazione di nuove stelle. La scoperta è stata fatta sull'esempio della Smith Cloud, che si sta avvicinando alla Via Lattea ad una velocità di oltre 241 km/s.

Centinaia di nubi di gas ad alta velocità ruotano intorno alla nostra galassia. Questi sono i resti del materiale da costruzione da cui si sono formate le galassie. Gli HVC possono entrare in collisione con le galassie, ma comunque di solito non si rompono, facendole esistere per miliardi di anni. Gli scienziati non sono stati a lungo in grado di comprendere la natura della "persistenza" delle nubi di gas: simulazioni al computer mostrano che non sono abbastanza massicce per sopravvivere dopo essere entrate nel disco della Via Lattea.

Durante l'osservazione della nuvola di Smith, gli scienziati dell'organizzazione scientifica CSIRO hanno scoperto che potenti campi magnetici salvano la nuvola dalla distruzione, che, come uno scudo, la chiude e ne impedisce la dissipazione all'interno della galassia. Tuttavia, nonostante l'ovvia evidenza dell'esistenza di un campo magnetico, la sua origine rimane un mistero: il campo è troppo forte e probabilmente si intensifica quando passa attraverso l'alone che circonda la galassia. Cosa possa fungere da fonte di un campo magnetico così forte all'interno di una nuvola di gas non è ancora chiaro.

La ricerca mostra che Smith Cloud si è già scontrato con la nostra galassia e si scontrerà di nuovo con essa. La Smith Cloud è attualmente a 8000 anni luce dal disco della galassia. Quando la Nube di Smith si scontra con la Via Lattea, si formerà un luminoso anello di giovani stelle. Un anello simile esiste nelle vicinanze del nostro Sole ed è noto come la Cintura di Gould. Se una nuvola passa vicino al sistema solare, "accendendo" nuove stelle, potrebbe avere un grande impatto sul nostro sistema stellare. Fortunatamente, i possibili "fuochi d'artificio" stellari non accadranno presto: la Nube di Smith entrerà nella nostra galassia tra circa 30 milioni di anni.

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Notizie casuali dall'Archivio

Nanowire invece di un disco rigido 03.01.2022

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I magneti sono ampiamente utilizzati nei dispositivi di archiviazione e nei sistemi informatici. Lo svantaggio di quest'ultimo è che i punti di magnetizzazione in essi contenuti sono strutture bidimensionali. Ma l'architettura del nanofilo è tridimensionale, il che consente una maggiore densità di registrazione, oltre a modificare le proprietà magnetiche del dispositivo ed espandere notevolmente la sua funzionalità.

Finora, questa idea è stata molto difficile da implementare perché gli scienziati non hanno avuto la capacità di creare sistemi magnetici tridimensionali. Pertanto, negli ultimi anni, la ricerca del Gruppo Internazionale si è concentrata sullo sviluppo di nuovi metodi per la visualizzazione di strutture magnetiche tridimensionali e sulla tecnologia di stampa 3D di materiali magnetici.

Utilizzando tecniche avanzate di imaging a raggi X (laminazione a raggi X morbidi), i ricercatori hanno scoperto che una struttura tridimensionale, come la struttura del DNA, si traduce in una trama di magnetizzazione completamente diversa rispetto alla trama delle strutture 2D.

Le pareti dei domini magnetici (aree dove la magnetizzazione è concentrata in una direzione) delle spirali vicine sono molto vicine tra loro, inoltre sono deformate, perché i nanofili sono intrecciati. Sotto l'azione di un campo magnetico, queste pareti sono ancora più attratte l'una dall'altra, ruotano, quindi si "fissano" e formano forti legami regolari, simili alle coppie di basi nel DNA.

Le spirali magnetiche danno ai ricercatori la capacità di simulare un campo magnetico su scala nanometrica e successivamente di controllare l'intensità del campo.

Nei dischi rigidi convenzionali, i domini magnetici sui piatti sono considerati strutture bidimensionali - isole di magnetizzazione. Un gruppo internazionale di scienziati ha presentato un lavoro sullo studio delle proprietà magnetiche di oggetti tridimensionali. Il passaggio dai campi magnetici convenzionalmente piatti per la registrazione dei dati ai campi bulk apre la strada a un aumento significativo della densità di registrazione. Potremmo essere sorpresi da ciò che sostituirà i dischi rigidi.

La densità dei domini magnetici sui piatti HDD si sta avvicinando al limite. Le vicine isole di magnetizzazione iniziano a influenzarsi a vicenda e distruggono la magnetizzazione (dati registrati). Per contrastare questo, vengono utilizzate tecnologie avanzate HAMR e MAMR (riscaldamento locale e microonde) per aiutare a superare la forza coercitiva e registrare i dati senza perdere la magnetizzazione. Ma c'è un limite a tutto, quindi si cercano in parallelo delle alternative, una delle quali mira allo sviluppo della cosiddetta track o memoria di marcia.

Vedi completo Archivio di notizie scientifiche e tecnologiche, nuova elettronica


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