Новое исследование показало, что для точного моделирования поведения плазмы в токамаках необходимо учитывать как поперечные дрейфы, так и тороидальное вращение. Это позволит создавать более устойчивые и эффективные диверторы для будущих термоядерных реакторов.
Новое исследование показало, что внутренняя структура Солнца меняется даже в периоды солнечных минимумов. Эти данные помогут точнее прогнозировать будущие солнечные циклы и космическую погоду.
Новое исследование показало, что даже слабые магнитные поля могут существенно влиять на рост и размер наночастиц в пылевой плазме. Это открывает возможности для точного управления синтезом наноматериалов и помогает лучше понять процессы, происходящие в космосе.
Новое исследование показало, что магнитные поля играют ключевую роль в формировании черных дыр необычных масс и скоростей вращения, объясняя загадочные наблюдения 2023 года. Этот механизм открывает новые перспективы для изучения экстремальных объектов во Вселенной.
Учёные обнаружили скрытую геометрию, искажающую траектории электронов в квантовых материалах, что открывает новые возможности для развития квантовой электроники и изучения сверхпроводимости.
Японские учёные впервые показали, что слабые магнитные поля могут менять направление токов в уникальных кагоме-металлах, усиливая электрическое переключение в 100 раз. Это открытие может привести к созданию новых типов магнитных устройств и сверхчувствительных датчиков.
Новые наблюдения показали, что за четыре года магнитные поля вокруг сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87 полностью изменили направление. Это неожиданное открытие помогает глубже понять динамику и природу черных дыр.