{"id":453,"date":"2012-01-31T17:59:04","date_gmt":"2012-01-31T16:59:04","guid":{"rendered":"http:\/\/bmscience.altervista.org\/blog\/?p=453"},"modified":"2024-02-13T10:33:37","modified_gmt":"2024-02-13T09:33:37","slug":"laser-piu-potente-mai-realizzato-in-grado-di-riscaldare-la-materia-a-oltre-36-milioni-di-gradi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/laser-piu-potente-mai-realizzato-in-grado-di-riscaldare-la-materia-a-oltre-36-milioni-di-gradi\/","title":{"rendered":"Laser pi\u00f9 potente mai realizzato in grado di riscaldare la materia a oltre 3,6 milioni di gradi"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-left\">Questo nuovo <a title=\"Il laser: come si genera e come funziona\" href=\"http:\/\/bmscience.net\/blog\/il-laser-come-si-genera-e-come-funziona\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">laser<\/a> a <strong>raggi X<\/strong> \u00e8 inimmaginabile. Esso \u00e8 un miliardo di volte pi\u00f9 luminoso rispetto a qualsiasi precedente sorgente di raggi X e pu\u00f2 portare una materia a quasi quattro milioni di gradi. Questo laser potrebbe svelare i segreti del Sole.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Gli scienziati dell&#8217; &#8220;<em>US Department of Energy SLAC \u00a0National Accelerator Laboratory<\/em>&#8221; hanno creato il <strong><a title=\"Il laser: come si genera e come funziona\" href=\"http:\/\/bmscience.net\/blog\/il-laser-come-si-genera-e-come-funziona\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">laser<\/a><\/strong>, che spara a raffica impulsi laser per riscaldare la materia a oltre 3,6 milioni di gradi Fahrenheit (quasi 2 milioni della scala Celsius). A quelle temperature, la materia si trasforma in una forma speciale nota come <strong>plasma solido<\/strong>, che si trova solo all&#8217;interno dei nuclei delle stelle.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"400\" height=\"504\" src=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2012\/01\/Raggio-laser1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-455\" style=\"width:266px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2012\/01\/Raggio-laser1.jpg 400w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2012\/01\/Raggio-laser1-238x300.jpg 238w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Il laser, noto come &#8220;<strong><em>Linac Coherent Light Source<\/em><\/strong>&#8221;\u00a0o <strong>LCLs<\/strong>, \u00e8 il primo del suo genere in grado di penetrare in realt\u00e0 dentro la materia solida grazie alla sua cortissima lunghezza d&#8217;onda dei suoi raggi X di luce. Gli Scienziati della SLAC hanno sparato il laser verso un pezzo di foglio di alluminio, che si \u00e8 riscaldato velocemente creando questa materia calda e densa. L&#8217;operazione \u00e8 durata solo un millesimo di miliardesimo di secondo. La conclusione di questi esperimenti \u00e8 quella di poter ricreare la fusione nucleare che alimenta il sole.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Il <strong>laser a raggi X<\/strong> funzionano proprio come fanno i laser convenzionali: forzando gli elettroni a spostarsi dagli alti livelli d&#8217;energia a quelli bassi all&#8217;interno degli atomi. In un altro esperimento, i potenti raggi X sparati dall&#8217;LCLs, dislocarono gli elettroni dai gusci interni di alcuni atomi di neon in una capsula. Come gli elettroni esterni sono scesi per calmare queste lacune, circa il 2% degli atomi emisero <strong>fotoni<\/strong> nelle lunghezze d&#8217;onda dei raggi X. Questi nuovi fotoni, ripetuto il processo, creano un effetto dominio che fanno una luce laser 200 milioni di volte pi\u00f9 potente.<br>All&#8217;inizio gli scienziati avevano previsto che i raggi X sarebbero stati messi al mondo nel 1967, ma \u00e8 solo ora, 45 anni dopo, che la scienza sperimentale ha raggiunto con la teoria questo obiettivo. Ora bisogna solo chiedersi cosa possa fare questo laser.<\/p>\n\n\n<div id=\"bmscience640763247\" style=\"margin-top: 15px;margin-bottom: 15px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/4kqcttm\" target=\"_blank\" aria-label=\"Screenshot 2025-05-19 151702\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Screenshot-2025-05-19-151702.png\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Screenshot-2025-05-19-151702.png 1186w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Screenshot-2025-05-19-151702-300x83.png 300w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Screenshot-2025-05-19-151702-1024x285.png 1024w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Screenshot-2025-05-19-151702-768x214.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1186px) 100vw, 1186px\" width=\"1186\" height=\"330\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Questo nuovo laser a raggi X \u00e8 inimmaginabile. 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