Найти в Дзене

Почему кладка сделана полигональной?

Ответ в том, чтобы сделать поверхность соприкосновения как можно больше из-за криво линейности. Камни под действием энергии (потенциала) «слипались» или примагничивались, как можно сильнее по всей боковой площади, увеличенной за счёт искривлённых поверхностей. При этом менялись физические свойства камней: в местах соприкосновений исчезало разделение на составляющие, и стена становилась единым монолитом. Кроме того, снижались трудозатраты при подгонке камней. Нужно было подбирать самые близкие по форме, а не обтёсывать их до прямоугольников. Сам процесс строительства полигональной стены будет описан в последующих публикациях. Таким образом, прочность полигональной кладки — это не главная её функция, а производная от её основного назначения: хранить энергию и излучать её. Для чего излучать- это тема следующей статьи. А теперь нам нужно поискать физические процессы, которые могут вызвать данный эффект. Кстати, в этом 2024 году учёные открыли новый вид магнетиков Альтермагнетики. Были изве
Образец полигональной кладки в Перу.
Образец полигональной кладки в Перу.

Ответ в том, чтобы сделать поверхность соприкосновения как можно больше из-за криво линейности. Камни под действием энергии (потенциала) «слипались» или примагничивались, как можно сильнее по всей боковой площади, увеличенной за счёт искривлённых поверхностей. При этом менялись физические свойства камней: в местах соприкосновений исчезало разделение на составляющие, и стена становилась единым монолитом. Кроме того, снижались трудозатраты при подгонке камней. Нужно было подбирать самые близкие по форме, а не обтёсывать их до прямоугольников. Сам процесс строительства полигональной стены будет описан в последующих публикациях. Таким образом, прочность полигональной кладки — это не главная её функция, а производная от её основного назначения: хранить энергию и излучать её. Для чего излучать- это тема следующей статьи. А теперь нам нужно поискать физические процессы, которые могут вызвать данный эффект. Кстати, в этом 2024 году учёные открыли новый вид магнетиков Альтермагнетики. Были известны ферромагнетики и антиферромагнетики. Альтермагнетики проявляют свои свойства при изменении температуры и воздействии на них электромагнитных полей

Альтермагнетизм — это не гипотетическая концепция, а реальный феномен, который был экспериментально подтвержден в простом двухкомпонентном материале — теллуриде марганца. Этот материал был изучен ранее и считался классическим антиферромагнетиком, но благодаря высокоточным измерениям на Швейцарском световом источнике SLS ученые смогли обнаружить снятие спинового вырождения, которое является характерным признаком альтермагнетизма. Таким образом, теллурид марганца стал первым известным альтермагнетиком.

-2

a, Нижняя панель, измеренная карта полос ARPES мягкого рентгеновского излучения (667 эВ) при kz = 0 вдоль kx (Γ-K path) на эпитаксиальном тонкопленочном MnTe. Верхняя панель, соответствующая одношаговой симуляции ARPES. Пунктирная пурпурная линия выделяет интенсивную спектральную массу около −3,5 эВ энергии связи, соответствующую резонансу Mnd состояний. b, Измеренная карта канала ARPES вдоль kx (Γ-K1 пути) после фильтрации интенсивного спектрального веса, обусловленного Mn-d-резонансом. Врезка, уточнение измеренных данных путем картирования кривизны. Нижняя панель, ab initio полосы, с красным и синим цветами, соответствующими противоположным z-компонентам спина. Вектор Нееля выровнен по Γ-M2 направление в расчетах. c, То же, что и b вдоль ky (Γ-М1 путь). d, карта постоянной энергии, полученная путем интегрирования измеренных данных по интервалу энергии связи 50 мэВ от вершины валентной зоны. Все эксперименты с мягким рентгеновским излучением ARPES проводились при температуре 15 К.

Автор:

Krempaský, J., Šmejkal, L., D'Souza, S.W. et al. Altermagnetic lifting of Kramers spin degeneracy. Nature626, 517-522 (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06907-7

Источник: www.nature.com

«Открытие альтермагнетизма имеет большое значение для фундаментальной физики, а также для прикладных наук и технологий. Альтермагнетизм обогащает наше понимание магнитных материалов и открывает новые возможности для исследования необычных явлений, таких как сверхпроводимость, которая может возникать в различных магнитных системах. Альтермагнетизм также представляет большой интерес для развивающейся области спинтроники, которая использует спин электронов для передачи и хранения информации. Спинтроника обещает революционизировать информационные технологии, сделав их более быстрыми, энергоэффективными и масштабируемыми»- Пост опубликован в блогах iXBT.com

Может, это то, что мы ищем? Возникают следующие вопросы: для чего им нужна была эта энергия, как они её использовали или потребляли? Нам нужна энергия опосредовано, для удовлетворения своих жизненных потребностей и развития. Мы не пьём бензин и не подзаряжаемся от электросети, а они? А вот кто ОНИ... Об этом в следующей публикации. Фотографии и цитаты взяты из открытых источников и принадлежат их авторам.