„Pečať Kráľa Šalamúna“sa Ukázala Ako Supravodivá Kryštalická Schéma - Alternatívny Pohľad

„Pečať Kráľa Šalamúna“sa Ukázala Ako Supravodivá Kryštalická Schéma - Alternatívny Pohľad
„Pečať Kráľa Šalamúna“sa Ukázala Ako Supravodivá Kryštalická Schéma - Alternatívny Pohľad
Anonim

Symbol „Pečať kráľa Šalamúna“, ktorý si Izraeliti neskôr požičali, ako sa ukázalo, je vlastnou schémou, pomocou ktorej môžete vytvoriť kovový kryštál s jedinečnými elektrickými a kvantovými vlastnosťami.

„Pečať kráľa Šalamúna“je starobylý symbol, znak v tvare šesťcípej hviezdy, v ktorom sú dva rovnaké rovnostranné trojuholníky prekrývané a vytvárajú štruktúru šiestich rovnakých uhlov pripevnených k bokom pravidelného šesťuholníka.

Existujú rôzne verzie pôvodu mena symbolu, od jeho spojenia s legendou o tvare štítov vojakov kráľa Dávida až po povýšenie na meno falošného Mesiáša Davida Alroya alebo talmudskej vety označujúcej Boha Izraela. Ďalšia verzia je známa ako „pečať kráľa Šalamúna“.

Od 19. storočia sa „pečať kráľa Šalamúna“nazýva Dávidova hviezda a považuje sa za židovský symbol. Dávidova hviezda je vyobrazená na vlajke Izraelského štátu a je jedným z jej hlavných symbolov. Šesťhranné hviezdy sa nachádzajú aj v symboloch iných štátov a miest.

Článok popisujúci nový objav, uverejnený v časopise Nature. Je pravda, že to neznamená priame spojenie presne so symbolom „pečate kráľa Šalamúna“alebo so „Davidovou hviezdou“, ale odlišnú interpretáciu toho, kde vedci dostali nápad na vytvorenie takéhoto kryštálu.

Podľa amerických vedcov štruktúra kryštálu opakuje klasický japonský ornament na tkanie košov - kagome. Existuje len 11 spôsobov, ako rovnomerne naplniť lietadlo mozaikou pravidelných polygónov.

Jedna z nich, trihexagonálna mozaika, sa tradične používa v japonskej technike tkania koša, kagome. Podobná štruktúra (striedajúce sa pravidelné trojuholníky a šesťuholníky) bola nájdená v štruktúre niektorých minerálov a pojem „kagómová mriežka“vstúpil do fyziky. Vedci z Massachusetts Institute of Technology, Harvard University a Lawrence Berkeley National Laboratory replikovali kagómovú mriežku na molekulárnej úrovni a vytvorili kov s jedinečnými kvantovými vlastnosťami.

Vedci „vzájomne prepletajú“vrstvy atómov železa a cínu ako bambusové prúty v japonských košoch. Vedením elektrického prúdu cez túto štruktúru vedci zistili, že trojuholníkové úseky mriežky podivne ovplyvňovali tečúce elektróny. Namiesto priameho prechodu cez mriežku boli elektróny odklonené alebo dokonca obrátené. Vedci porovnávajú výsledný kvantový efekt s Hallovým efektom, pri ktorom sa elektróny v dvojrozmernej vodivej doske začnú pohybovať pozdĺž cyklických dráh pozdĺž vodiča bez straty energie.

Propagačné video:

Elektróny prechádzajúce takýmto kryštálom zažívajú podľa autorov čisto kvantovo-mechanický efekt samotnej kryštalickej mriežky. Prítomnosť atómov železa so silným magnetickým poľom určuje smerovú vlastnosť mriežky (závislosť elektromagnetických vlastností od smeru) a ťažšie atómy cínu okolo nich vytvárajú silné elektrické pole. V dôsledku toho elektrický prúd interaguje s poľom atómov cínu nie ako elektrický, ale ako magnetický a odchyľuje sa od pôvodného smeru bez zmeny energie.

Podľa vedcov tento efekt pomôže vytvoriť nové supravodivé materiály. V budúcom výskume autori dúfajú, že pomocou kagomovej mriežky vytvoria ďalšie štruktúry. Takéto materiály môžu byť použité v elektronických zariadeniach s nulovými stratami energie a ako základné prvky kvantového počítača.