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Trappola mobile per spostare l'antimateria tra i laboratori di ricerca

11.11.2020

È noto che l'antimateria è una sostanza, il cui stoccaggio e trasporto è irto di molte difficoltà a causa del fatto che essa, questa antimateria, cerca immediatamente di distruggere il materiale del contenitore in cui viene collocata. E di recente, gli scienziati del CERN BASE hanno trovato un modo per spostare in sicurezza l'antimateria su strumenti scientifici in altri laboratori, dove gli scienziati la useranno per cercare di "rivelare" alcuni dei misteri fondamentali del nostro universo.

L'impianto Antimatter Decelerator (AD) è uno dei pochi posti sulla Terra in cui viene prodotta l'antimateria. Tuttavia, le specifiche del funzionamento di questa installazione, in particolare i campi magnetici più forti utilizzati in essa, rendono la sua posizione completamente inadatta per lo svolgimento di altri esperimenti. E poi c'è il problema di trasportare l'antimateria in altri luoghi più adatti alla ricerca.

Gli scienziati di BASE hanno già completato il progetto di una trappola mobile, chiamata BASE-STEP. Questa configurazione si basa sul principio della famosa trappola di Penning, in cui gli antiprotoni vengono impediti dal contatto con le pareti del contenitore tramite campi elettrici e magnetici. Inoltre, la struttura BASE-STEP utilizza due trappole Penning indipendenti, una per ricevere e rilasciare antimateria e l'altra per la sua conservazione a lungo termine in alto vuoto.

Gli scienziati del CERN utilizzano da tempo le nuove trappole Penning aggiornate, che sono in grado di immagazzinare antiprotoni per 400 giorni. Per fare un confronto, notiamo che trappole simili utilizzate nel 2011 assicuravano che l'antimateria fosse immagazzinata per non più di 16 minuti. E il grosso problema che gli scienziati BASE hanno dovuto affrontare è stato la miniaturizzazione delle trappole esistenti mantenendone le proprietà, ad es. nessuna perdita di tempo di conservazione dell'antimateria.

Entrambe le trappole dell'installazione BASE-STEP si trovano all'interno di una bobina superconduttiva di un magnete che genera un campo di 1 Tesla. Questo forte campo magnetico impedisce all'antimateria di entrare in contatto con le pareti delle trappole durante gli urti e le scosse che inevitabilmente si verificano durante il trasporto. Per mantenere la temperatura criogenica all'interno della trappola e negli avvolgimenti del magnete si utilizza elio liquido, di cui esiste una scorta sufficiente per diverse ore di stoccaggio dell'antimateria. Le dimensioni della trappola BASE-STEP sono 1,9 x 1,6 x 0,8 m e il suo peso non supera i 1000 chilogrammi.

Come sperano gli scienziati, la ricerca sull'antimateria, facilitata e accelerata dalla possibilità del suo trasporto, consentirà alla fine di trovare la risposta a una delle domande fondamentali più importanti della fisica. Questa domanda è la seguente: secondo la teoria esistente, una uguale quantità di materia e antimateria è apparsa durante il Big Bang. Oggi, nella parte accessibile dell'universo che ci circonda, osserviamo solo materia ordinaria. Quindi cosa ha portato esattamente all'emergere di un tale squilibrio e dove è finita quasi tutta l'antimateria?

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Energia dallo spazio per Starship 08.05.2024

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Contenuto alcolico della birra calda 07.05.2024

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Notizie casuali dall'Archivio

Gli scienziati americani hanno sviluppato un nuovo filtro 18.02.2012

Un team di scienziati americani, con il finanziamento dell'Air Force Office of Scientific Research (AFOSR), sta sviluppando un nuovo filtro ottico a polarizzazione circolare. L'esclusivo filtro ti consentirà di vedere chiaramente attraverso nuvole di polvere e nuvole, inoltre può aiutare nella diagnosi medica e nella creazione di strumenti ottici unici.

La polarizzazione è un fenomeno in cui i raggi luminosi hanno proprietà diverse in direzioni diverse. Quando la luce si riflette su una superficie, come il vetro di una finestra, viene polarizzata parallelamente alla superficie riflettente.

Di conseguenza, vediamo un bagliore che rende difficile vedere cosa c'è dietro il vetro. L'occhio umano è in grado di distinguere i colori, ma non può vedere le polarizzazioni intrinsecamente diverse della luce che emana da un oggetto. I filtri polarizzanti assorbono la luce polarizzata, riducono l'abbagliamento e, di conseguenza, consentono di vedere anche attraverso una finestra molto illuminata.

È più facile comprendere il funzionamento del nuovo filtro di polarizzazione circolare usando l'esempio di una semplice fotocamera digitale. Le fotocamere digitali scattano foto a colori utilizzando minuscoli filtri che producono un'immagine a colori su un pixel composto da 3-4 punti che catturano i singoli colori. Il nuovo filtro luce cattura allo stesso modo la polarizzazione lineare e circolare della luce. Filtri polarizzanti simili che tagliano l'abbagliamento sono usati da cecchini o fotografi. Il nuovo filtro consentirà di creare una fotocamera digitale polarizzante che sarà in grado di filtrare una varietà di illuminazione diffusa o di visualizzare in un intervallo non occupato da interferenze ottiche.

I polarizzatori lineari sono realizzati in modo molto semplice, ma finora c'è stato un problema con i polarizzatori circolari. Tuttavia, gli scienziati americani sono riusciti a sviluppare una microstruttura in grado di misurare con precisione la luce polarizzata. Ciò consente di creare una fotocamera a polarizzazione del colore che ti consentirà di vedere attraverso polvere, nuvole e altri ostacoli attraverso i quali passa la luce polarizzata in un certo modo.

Inoltre, il nuovo filtro può essere utilizzato per studiare, ad esempio, le eliche del DNA e rilevare varie anomalie tissutali, come il cancro.

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