lunedì 30 dicembre 2024

ULTIMA ORA: il CERN scopre l'antiiperelio-4, la particella di antimateria più pesante mai osservata.

 

ULTIMA ORA: il CERN scopre l'antiiperelio-4, la particella di antimateria più pesante mai osservata

Gli scienziati del Large Hadron Collider del CERN hanno scoperto la particella di antimateria più pesante mai osservata: l'antiiperelio-4.

Questa particella esotica, la controparte di antimateria dell'iperelio-4, contiene due antiprotoni, un antineutrone e una particella antilambda. La scoperta offre spunti sulle condizioni estreme dell'universo primordiale e fa luce sul problema dell'asimmetria barionica, ovvero perché il nostro universo è dominato dalla materia nonostante materia e antimateria siano state create in quantità uguali durante il Big Bang.

La scoperta è stata fatta utilizzando collisioni di ioni piombo presso l'LHC, ricreando l'ambiente iper-caldo dell'universo neonato. Modelli di apprendimento automatico hanno analizzato i dati, identificando le particelle di antiiperelio-4 e misurandone con precisione le masse.

Mentre l'esperimento ha confermato che materia e antimateria sono create in parti uguali, il mistero di ciò che ha fatto pendere l'equilibrio cosmico rimane irrisolto. Con gli aggiornamenti in corso all'LHC, potrebbero essere all'orizzonte altre scoperte rivoluzionarie nella ricerca sull'antimateria. 

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(Il barione è una particella subatomica non elementare costituita da un numero dispari (almeno 3) di quark di valenza. In quanto composti da quark i barioni ...)

(iperèlio [Comp. di iper(one) e elio] [FNC] Elio con ipernucleo, cioè nel cui nucleo un nucleone è stato sostituito da un iperone; in partic ...)

domenica 29 dicembre 2024

Un viaggio STRAORDINARIO nella misteriosa Galassia di Andromeda | DOCUME...

Scoperta rivoluzionaria nella fisica quantistica: identificato un nuovo stato della materia. - Adamo Genco

 

Un team internazionale di ricercatori ha compiuto una scoperta straordinaria nel campo della fisica quantistica, identificando per la prima volta un nuovo stato della materia teorizzato da tempo: il liquido di spin quantistico. Parliamo del frutto della collaborazione tra scienziati svizzeri, francesi, canadesi e statunitensi, che potrebbe aprire la strada a importanti sviluppi nel campo dei computer quantistici e nella comprensione fondamentale dell'universo.

Ma cosa rende così speciale questo nuovo stato della materia? Immaginate di avere un materiale in cui le particelle magnetiche, invece di disporsi in modo ordinato come siamo abituati a vedere, si comportano in maniera del tutto inaspettata. Questi minuscoli magneti naturali, chiamati spin degli elettroni, rimangono in uno stato di continuo cambiamento, creando configurazioni interconnesse che sembrano "danzare" secondo le leggi della meccanica quantistica.

La scoperta è avvenuta studiando un materiale particolare chiamato "pirocloro stannato di cerio", utilizzando tecniche all'avanguardia come la diffusione di neutroni. Si è trattata di una sfida tecnologica notevole, come spiega Romain Sibille, leader del team sperimentale presso l'Istituto Paul Scherrer in Svizzera.

"Abbiamo dovuto utilizzare uno spettrometro altamente specializzato presso l'Institut Laue-Langevin di Grenoble, in Francia, per ottenere dati di altissima precisione."

Per comprendere meglio questo fenomeno, possiamo pensare agli elettroni come a minuscoli magneti che normalmente tendono ad allinearsi tra loro, proprio come farebbero delle comuni calamite. Tuttavia, in alcuni materiali speciali come i piroclori, questo allineamento viene "frustrato", creando condizioni uniche in cui emergono comportamenti quantistici sorprendenti.

Il professor Andriy Nevidomskyy, dell'Università Rice, che ha condotto l'analisi teorica dei dati, sottolinea un aspetto affascinante della scoperta. 

"A livello quantistico, gli elettroni interagiscono tra loro emettendo e riassorbendo quanti di luce chiamati fotoni. In modo simile, nel liquido di spin quantistico, l'interazione tra le particelle chiamate 'spinoni' avviene attraverso lo scambio di onde simili alla luce, ma molto più lente."


Il team di ricerca sta già guardando al futuro, cercando altre particelle esotiche come i "visons", che potrebbero comportarsi come monopoli magnetici, un'idea teorizzata decenni fa. "È entusiasmante cercare prove dell'esistenza di particelle simili a monopoli in un universo in miniatura formato da spin di elettroni in un pezzo di materiale", commenta Nevidomskyy.

A proposito di nuove tecnologie legate alla fisica quantistica, lo sapevate che Google ha sviluppato un processore chiamato Willow e capace di prestazioni inarrivabili fino a oggi?

https://www.hdblog.it/scienza/articoli/n603011/rivoluzione-fisica-quantistica-nuovo-stato-materia/

venerdì 27 dicembre 2024

Buco nero esplode con raggi gamma mentre gli astronomi lo stanno osservando. - Giulia Serena

 

Un team internazionale di astronomi ha rilevato un'enorme esplosione di raggi gamma proveniente dal buco nero supermassiccio M87*, situato a 55 milioni di anni luce dalla Terra, durante la storica campagna di osservazione del 2018 che ha prodotto la prima immagine di un buco nero. L'evento, durato circa tre giorni terrestri, è stato catturato da 25 telescopi terrestri e orbitali nell'aprile 2018.

Questa scoperta rappresenta un'opportunità unica per studiare la fisica che circonda i buchi neri supermassicci. Il lampo di raggi gamma osservato è stato il primo rilevato da M87* in oltre un decennio, permettendo ai ricercatori di determinare con precisione le dimensioni della regione responsabile dell'emissione.

"Siamo stati fortunati a rilevare un lampo di raggi gamma da M87 durante questa campagna multi-lunghezza d'onda dell'Event Horizon Telescope", ha dichiarato Giacomo Principe dell'Università di Trieste, coautore dello studio accettato per la pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

I ricercatori ritengono che il lampo sia il risultato dell'interazione tra il materiale inghiottito dal buco nero e il suo campo magnetico esterno. Questi tipi di esplosioni sono tra i più violenti nell'universo, ma sono notoriamente difficili da catturare poiché solitamente visibili solo in specifiche lunghezze d'onda.

Kazuhiro Hada dell'Università della Città di Nagoya, coautore dello studio, sottolinea la natura imprevedibile di questi fenomeni: "L'attività di questo buco nero supermassiccio è altamente imprevedibile - è difficile prevedere quando si verificherà un lampo".

Il team ha scoperto che la regione del lampo ha una struttura complessa e mostra caratteristiche diverse a seconda della lunghezza d'onda osservata. Inoltre, la struttura ad anello del buco nero stesso sembrava cambiare in relazione al lampo, suggerendo un'intrigante relazione tra i due fenomeni.

Sera Markoff, professoressa dell'Università di Amsterdam e coautrice dello studio, evidenzia l'importanza di questa scoperta:

"Per la prima volta, possiamo combinare l'imaging diretto delle regioni vicine all'orizzonte degli eventi durante i lampi di raggi gamma provenienti da eventi di accelerazione delle particelle e testare teorie sulle origini dei lampi".

Questa osservazione apre nuove prospettive per lo studio dei buchi neri supermassicci e dei meccanismi di accelerazione delle particelle nei loro getti, un mistero di lunga data nell'astrofisica. La combinazione di dati provenienti da diverse lunghezze d'onda e l'imaging diretto delle regioni prossime all'orizzonte degli eventi promettono di fornire nuove informazioni su questi enigmatici oggetti cosmici.

https://www.tomshw.it/scienze/buco-nero-esplode-con-raggi-gamma-mentre-gli-astronomi-lo-stanno-osservando-2024-12-23

sabato 21 dicembre 2024

LA PREDIZIONE PIÙ AGGHIACCIANTE DI TUTTE.

Il 2 febbraio 1905 nasceva a San Pietroburgo una donna destinata a scuotere le coscienze: Alissa Zinovievna, meglio conosciuta come Ayn Rand, filosofa e scrittrice di origine russa, che avrebbe lasciato un segno indelebile nel mondo della letteratura e del pensiero.
La sua opera più conosciuta, "La Rivolta di Atlante", non è solo un romanzo, ma un manifesto filosofico. In una delle sue riflessioni più celebri, Ayn Rand delineò un quadro inquietante di una società in declino, un monito che sembra risuonare ancora oggi:
📝 "Quando ti renderai conto che, per produrre, devi ottenere l’autorizzazione da coloro che non producono nulla; quando vedrai che il denaro scorre verso chi non commercia beni, ma favori; quando ti accorgerai che molti si arricchiscono tramite la corruzione e le influenze, piuttosto che con il proprio lavoro, e che le leggi non ti proteggono da loro, ma anzi, sono loro ad essere protetti contro di te; quando scoprirai che la corruzione è premiata e l’onestà diventa un sacrificio personale, allora potrai affermare, senza timore di sbagliarti, che la tua società è condannata."
Questa profezia è un riflesso potente del mondo che viviamo, un invito a guardare con occhi aperti le dinamiche che ci circondano.
📚 Ayn Rand, scomparsa nel marzo del 1982, ci ha lasciato un’eredità intellettuale inestimabile, una sfida a non accettare passivamente il degrado morale e politico, ma a combattere per i nostri valori.