Des physiciens américains ont chauffé une feuille d'aluminium à 2 millions de degrés Celsius
Puissance laser à rayons X du plus grand chauffage du monde&d'un morceau de papier d'aluminium avec un physicien américain, laissez-le devenir l'un des matériaux de feuille d'aluminium à la plus haute température du monde&dans un court laps de temps, la température atteint 2 millions de degrés Celsius, le soleil n'est que le cœur ou la position centrale nucléaire au-dessus de cette température.
Sous le bombardement des rayons X, la feuille d'aluminium de l'appareil devient un matériau dense à haute température avec une température étonnante de 2 millions de degrés centigrades.
Avec le plus grand laser à rayons X de puissance chauffant une feuille d'aluminium au monde, les physiciens américains ont fait de la feuille la température la plus élevée du monde en peu de temps, atteignant 3 millions 600000 degrés Fahrenheit (2 millions de degrés Celsius), le magazine National Geographic signalé. C'est une température choquante, et seul le cœur du soleil ou le centre de l'explosion nucléaire est au-dessus de cette température.
En fait, le chauffage à une température aussi étonnante n'est pas le but des physiciens américains, mais les effets secondaires d'autres études".
A cette époque, l'équipe souhaitait développer une feuille de route pour étudier le plasma dans l'univers. Le plasma est une sorte de gaz avec le même nombre d'électrons et de cations. Contrairement à d'autres gaz, le gaz peut conduire l'électricité et réagir au champ magnétique.
Pour l'étude dans la ville de San Mateo aux États-Unis Californie SLAC National Accelerator Laboratory. Le physicien Richard Lee, qui a participé à l'étude, a déclaré," Nous avons obtenu une forme extrême de plasma - les données de plasmas raréfiés. Ce matériau est très facile à diffuser et peut difficilement être observé sous vide. Le but de ce temps est d'étudier d'autres formes extrêmes, telles que les matériaux denses à haute température. Une fois que vous avez obtenu leurs données, vous pouvez améliorer votre modèle d'ordinateur et en savoir plus sur ce qui se passe dans le spectre du plasma." Des articles de recherche sur les matériaux denses à haute température sont publiés récemment dans la revue Nature.
Afin de former des matériaux denses à haute température, Richard et ses collègues ont utilisé la source de lumière cohérente à accélérateur linéaire (LCLS) du laboratoire SLAC. Le LCLS peut rapidement émettre l'impulsion de rayons X la plus forte au monde et focaliser l'impulsion laser sur un point où la largeur de la cellule rouge n'est que de 1/3. Au lieu de chauffer directement le dessus de l'échantillon, l'impulsion est chauffée de l'intérieur vers l'extérieur pour la faire s'évaporer. Richard a dit:" les échantillons vont éclater comme des volcans ou des cratères."
En alignant le faisceau laser ultra rapide et unifié sur une petite zone de la feuille d'aluminium de la taille d'un tampon, les scientifiques ont transformé la feuille d'aluminium en plasma. Après des expériences répétées, les scientifiques ont collecté une grande quantité de données sur les propriétés du plasma peu connues. Actuellement, l'équipe de recherche utilise ces données pour prédire le type de plasma entre les deux formes extrêmes, c'est-à-dire les matériaux chauds et denses qu'ils appellent.
Cette étude aidera les astrophysiciens à mieux comprendre le processus des géantes nucléaires telles que Jupiter et au plus profond du soleil. En outre, des études ont montré que les scientifiques qui peuvent aider à contrôler l'énergie de fusion aident également les scientifiques. La libération de l'énergie de fusion lors de la fusion de deux noyaux légers a été le Saint Graal des défenseurs de l'énergie propre. À l'heure actuelle, l'installation nationale d'allumage de Livermore&en Californie tente de bombarder la cible en plasma avec un laser, puis de lancer la fusion nucléaire. Pour ce faire, les chercheurs doivent d'abord déterminer comment ajuster le laser pour contrôler la matière chaude et dense qui peut apparaître dans la réaction de fusion.
Les résultats du laboratoire SLAC peuvent fournir aux chercheurs de Livermore des données pertinentes pour les aider à améliorer l'appareil. En déterminant la limite supérieure de l'énergie du laser à rayons X pour éviter de détruire l'échantillon, la nouvelle découverte aidera également les chercheurs à utiliser les lasers à rayons X comme microscope pour explorer la scène intérieure de précieuses reliques culturelles et autres objets. Richard a dit:" nous avons détruit la cible dans l'expérience, mais la plupart des gens veulent utiliser un laser à rayons X pour voir à travers leur cible, tout comme Superman pour utiliser l'œil pour émettre des échantillons d'observation aux rayons X, pas des échantillons brûlés."
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