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    <title>100scienze - Fisica</title>
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    <description>Alla scoperta della scienza</description>
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    <pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:04:09 GMT</pubDate>

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        <title>RSS: 100scienze - Fisica - Alla scoperta della scienza</title>
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    <title>A Ginevra si è sempre più vicini alla particella di Dio e la Materia Oscura</title>
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            <category>Fisica</category>
    
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    <author>nospam@example.com (Luca De Nardo - 100scienze)</author>
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    &lt;p&gt;A soli tre mesi dall&#039;inizio degli &lt;strong&gt;esperimenti&lt;/strong&gt; gli scienziati del &lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;!-- s9ymdb:421 --&gt;&lt;strong&gt;Large Hadron Collider&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;LHC&lt;/strong&gt;) di &lt;strong&gt;Ginevra&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt; hanno comunicato di aver identificato tutte le &lt;strong&gt;particelle&lt;/strong&gt; previste nella &amp;quot;Teoria Standard dell&#039;Universo&amp;quot;, ossia quelle che già in precedenza erano state identificate e trovate per altre vie.&lt;/p&gt; 
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt; &lt;a   rel=&quot;lightbox&quot; href=&quot;uploads/lhc-ginevra.jpg&quot;&gt;&lt;img height=&quot;370&quot; width=&quot;570&quot; class=&quot;serendipity_image_center&quot; src=&quot;uploads/lhc-ginevra.jpg&quot; alt=&quot;Large Hadron Collider (LHC) di Ginevra&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;Cliccare per ingrandire&lt;/font&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;La novità, ovviamente, è che in così breve tempo si è riusciti, grazie all&#039;&lt;strong&gt;acceleratore di particelle&lt;/strong&gt; di Ginevra, a rifare i calcoli e rilevare ciò che si sapeva come cercare. Tra queste, però, sembra si sia riusciti a &amp;quot;vedere&amp;quot; e pesare per la prima volta al mondo il &lt;strong&gt;Top Quark&lt;/strong&gt; che l&#039;acceleratore americano di Chicago aveva in precedenza identificato. Ora se ne ha certezza e peso.&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;Dalle parole di &lt;strong&gt;Rolf Heuer&lt;/strong&gt;, direttore generale del CERN dov&#039;è l&#039;LHC, un esperimento da 10 miliardi di dollari, si aprono dunque i nuovi scenari della &amp;quot;&lt;strong&gt;nuova fisica&lt;/strong&gt;&amp;quot;, ossia la identificazione delle particelle che si suppone ci siano e abbiano un ruolo rilevante ma che finora non sono state mai state rilevate.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt; &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.100scienze.it/index.php?/archives/204-A-Ginevra-si-e-sempre-piu-vicini-alla-particella-di-Dio-e-la-Materia-Oscura.html#extended&quot;&gt;Continua a leggere &quot;A Ginevra si è sempre più vicini alla particella di Dio e la Materia Oscura&quot;&lt;/a&gt;
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    <pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:20:57 +0200</pubDate>
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    <category>esperimenti</category>
<category>scoperte</category>
<category>universo</category>

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    <title>Osservata per la prima volta la metamorfosi del neutrino</title>
    <link>http://www.100scienze.it/index.php?/archives/177-Osservata-per-la-prima-volta-la-metamorfosi-del-neutrino.html</link>
            <category>Fisica</category>
    
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    <author>nospam@example.com (Luca De Nardo - 100scienze)</author>
    <content:encoded>
    &lt;p&gt;Dopo oltre tre anni di &lt;strong&gt;ricerche&lt;/strong&gt; e miliardi di miliardi di &lt;strong&gt;particelle&lt;/strong&gt; in 
viaggio da una parte all’altra delle Alpi, nei &lt;strong&gt;Laboratori Nazionali&lt;/strong&gt; del &lt;strong&gt;
Gran Sasso&lt;/strong&gt; dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (&lt;strong&gt;INFN&lt;/strong&gt;), per la 
prima volta al mondo è stata osservata in modo diretto una &lt;strong&gt;metamorfosi&lt;/strong&gt; 
del &lt;strong&gt;neutrino&lt;/strong&gt;. La trasformazione, cioé, di un neutrino in un altro. Una 
scoperta che apre le porte a una nuova fisica. Serviranno ovviamente 
altre osservazioni di neutrini “mutanti” per avere la certezza 
definitiva della scoperta.&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!-- s9ymdb:363 --&gt;&lt;img height=&quot;373&quot; width=&quot;560&quot; alt=&quot;Metamorfosi Neutrino Gran Sasso&quot; src=&quot;http://www.100scienze.it/uploads/laboratori-gran-sasso-3.jpg&quot; class=&quot;serendipity_image_center&quot; /&gt; &lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;Il fenomeno e’ stato osservato dall’esperimento internazionale &lt;strong&gt;OPERA&lt;/strong&gt;: il
 neutrino, al termine di un viaggio che lo ha portato dal laboratorio 
europeo del &lt;strong&gt;CERN&lt;/strong&gt; (da dove è stato “sparato” in fasci puntati verso il 
Gran Sasso) fino all’interno della montagna abruzzese (732 chilometri di
 corsa sotto la crosta terrestre in soli 2,4 millisecondi) ha mutato la 
propria natura. Una impresa resa possibile dalla collaborazione tra CERN
 e Laboratori dell’INFN del Gran Sasso nel progetto CNGS (Cern Neutrino 
sto Gran Sasso). &lt;/p&gt; &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.100scienze.it/index.php?/archives/177-Osservata-per-la-prima-volta-la-metamorfosi-del-neutrino.html#extended&quot;&gt;Continua a leggere &quot;Osservata per la prima volta la metamorfosi del neutrino&quot;&lt;/a&gt;
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    <pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:10:00 +0200</pubDate>
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    <category>fisica</category>
<category>scoperte</category>
<category>università</category>

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    <title>L’esperimento Borexino guarda al centro della terra</title>
    <link>http://www.100scienze.it/index.php?/archives/143-Lesperimento-Borexino-guarda-al-centro-della-terra.html</link>
            <category>Fisica</category>
    
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    <author>nospam@example.com (Luca De Nardo - 100scienze)</author>
    <content:encoded>
    &lt;p&gt;Una nuova dimostrazione della straordinaria qualità della fisica italiana. L’&lt;strong&gt;esperimento Borexino&lt;/strong&gt; ai Laboratori sotterranei del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha visto in modo certo, &lt;strong&gt;per la prima volta al mondo&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;particelle provenienti dall’interno della Terra&lt;/strong&gt;, là dove si forma il calore del nostro pianeta.&lt;/p&gt; 
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!-- s9ymdb:295 --&gt;&lt;img height=&quot;368&quot; width=&quot;550&quot; class=&quot;serendipity_image_center&quot; src=&quot;http://www.100scienze.it/uploads/boxerino.jpg&quot; alt=&quot;Esperimento Boxerino&quot; /&gt; &lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;Lo studio viene pubblicato dal sito scientifico online &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://arxiv.org/&quot;&gt;&lt;strong&gt;arXiv.org&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;. I ricercatori di &lt;strong&gt;Borexino &lt;/strong&gt;(provenienti da istituti italiani, americani, tedeschi, russi e polacchi) coordinati dal professor &lt;strong&gt;Gianpaolo Bellini&lt;/strong&gt;, dell’INFN di Milano, hanno visto per la prima volta con l’esperimento situato nei Laboratori del Gran Sasso, i “&lt;strong&gt;geoneutrini&lt;/strong&gt;”. Cioè gli &lt;strong&gt;antineutrini &lt;/strong&gt;(la più piccola e elusiva particella di antimateria) provenienti dall’interno del nostro pianeta.
&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;Queste leggerissime particelle ci dicono che migliaia di chilometri sotto la &lt;strong&gt;crosta terrestre&lt;/strong&gt;, degli &lt;strong&gt;elementi radioattivi&lt;/strong&gt; come l’uranio si trasmutano (decadono) e &lt;strong&gt;producono enormi quantità di quel calore che muove i continenti&lt;/strong&gt;, scioglie le rocce e le trasforma in magma e lava per i vulcani.&lt;br /&gt;Tramite i geoneutrini, gli scienziati dell’&lt;strong&gt;Istituto Nazionale di Fisica Nucleare&lt;/strong&gt; hanno la prova che questa radioattività sia una delle principali fonti di energia del pianeta, anche se probabilmente non l’unico combustibile della fucina che produce le &lt;strong&gt;decine di migliaia di miliardi di Watt&lt;/strong&gt; che scaldano la Terra.&lt;/p&gt; &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.100scienze.it/index.php?/archives/143-Lesperimento-Borexino-guarda-al-centro-della-terra.html#extended&quot;&gt;Continua a leggere &quot;L’esperimento Borexino guarda al centro della terra&quot;&lt;/a&gt;
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    <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:57:00 +0100</pubDate>
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    <category>geologia</category>
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    <title>Dimostrato l'attrito su scala atomica</title>
    <link>http://www.100scienze.it/index.php?/archives/127-Dimostrato-lattrito-su-scala-atomica.html</link>
            <category>Fisica</category>
    
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    <author>nospam@example.com (Luca De Nardo - 100scienze)</author>
    <content:encoded>
    &lt;p&gt;&lt;!-- s9ymdb:265 --&gt;&lt;img height=&quot;292&quot; width=&quot;370&quot; alt=&quot;Attrito su scala atomica&quot; src=&quot;http://www.100scienze.it/uploads/frizione-atomica.jpg&quot; class=&quot;serendipity_image_right&quot; /&gt;Comprendere e controllare l&#039;&lt;strong&gt;attrito&lt;/strong&gt;, fenomeno molto comune che si verifica quando un corpo scivola su una superficie, ha un&#039;importanza fondamentale per moltissimi &lt;strong&gt;dispositivi&lt;/strong&gt; e &lt;strong&gt;processi industriali&lt;/strong&gt;, poiché le due parti in contatto tendono a riscaldarsi e ad usurarsi. Ad esempio, nei dispositivi di &lt;strong&gt;lettura dei dischi rigidi dei computer&lt;/strong&gt; o nei sistemi micro-elettro-meccanici (i cosiddetti &lt;strong&gt;Mems&lt;/strong&gt;) utilizzati per i sensori, dove si agisce su superfici di contatto sempre più piccole.&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;Per controllare l&#039;attrito in questi sistemi è &lt;strong&gt;necessario capire&lt;/strong&gt; come &lt;strong&gt;questa forza agisca a scale così piccole&lt;/strong&gt;, tali che il comportamento dei singoli atomi sulla superficie di contatto diventa rilevante.&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;Nell&#039;articolo pubblicato su &lt;strong&gt;Pnas &lt;/strong&gt;-&lt;em&gt; Proceedings of the national academy of sciences&lt;/em&gt; è stato mostrato tramite simulazioni numeriche che quando due superfici (nel caso in questione un cristallo di xenon su di un piano di rame) vengono ‘sfregate’ alla scala atomica, lo scorrimento avviene in maniera graduale.&lt;/p&gt; 
&lt;blockquote&gt; 
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;In principio, si sposta solo una piccola zona, una bolla composta da un centinaio di atomi, e solo in seguito la bolla cresce trascinando l&#039;intera superficie.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;/blockquote&gt; 
&lt;p&gt;La dimostrazione è stata realizzata da Stefano Zapperi, ricercatore dell’Istituto&amp;#160; nazionale di fisica della 
materia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Infm), autore dello 
studio in collaborazione con Marco Reguzzoni, Mauro Ferrario e Maria 
Clelia Righi.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt; &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.100scienze.it/index.php?/archives/127-Dimostrato-lattrito-su-scala-atomica.html#extended&quot;&gt;Continua a leggere &quot;Dimostrato l&#039;attrito su scala atomica&quot;&lt;/a&gt;
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    <pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:23:00 +0100</pubDate>
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    <category>atomo</category>
<category>fisica</category>
<category>microscopio atomico</category>
<category>tecnologia</category>

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    <title>Dimostrata l’antimateria ottica</title>
    <link>http://www.100scienze.it/index.php?/archives/110-Dimostrata-lantimateria-ottica.html</link>
            <category>Fisica</category>
    
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    <author>nospam@example.com (Luca De Nardo - 100scienze)</author>
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&lt;p /&gt;&lt;div class=&quot;serendipity_imageComment_left&quot; style=&quot;width: 360px;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;serendipity_imageComment_img&quot;&gt;&lt;!-- s9ymdb:234 --&gt;&lt;img width=&quot;360&quot; height=&quot;289&quot; class=&quot;serendipity_image_left&quot; src=&quot;http://www.100scienze.it/uploads/metamaterials_1.jpg&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;serendipity_imageComment_txt&quot;&gt;Metamateriali&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;L’&lt;b&gt;antimateria ottica&lt;/b&gt; esiste ed è stato dimostrato da un’équipe di ricercatori dell’&lt;b&gt;Istituto per la microelettronica e microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche&lt;/b&gt; (Imm-Cnr), coordinata da &lt;b&gt;Vito Mocella&lt;/b&gt;.&lt;br /&gt;Lo studio, realizzato presso i laboratori dell’&lt;b&gt;Università di Berkeley&lt;/b&gt;, è stato pubblicato sulla rivista &lt;b&gt;Physical Review Letters&lt;/b&gt;, guadagnandosi la copertina della prestigiosa rivista.&lt;p /&gt;&lt;p&gt;I ricercatori hanno creato un &lt;b&gt;metamateriale&lt;/b&gt;, cioè un &lt;b&gt;materiale ingegnerizzato&lt;/b&gt; che, grazie ad opportune modifiche della struttura, &lt;b&gt;acquisisce proprietà contrarie a quelle che siamo abituati a conoscere&lt;/b&gt;, annullando, in questo caso, la propagazione della luce nell’aria e rendendo, appunto, invisibile l’oggetto.&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;“Il nostro metamateriale è stato realizzato modificando ad una scala nanometrica (nell’ordine del milionesimo di millimetro), la struttura del silicio, in cui abbiamo praticato piccolissimi fori”,&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;spiega &lt;b&gt;Vito Mocella&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;“Abbiamo poi alternato un migliaio di piccole strisce di tale metamateriale, con caratteristiche opposte a quelle dell’aria, a porzioni di aria di uguale lunghezza d’onda. Quando la luce passa attraverso questo sistema fatto di aria e di ‘antiaria’, è come se non avesse attraversato né l’uno né l’altro materiale”.&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;Fantascienza? Pare di no.&lt;/p&gt; &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.100scienze.it/index.php?/archives/110-Dimostrata-lantimateria-ottica.html#extended&quot;&gt;Continua a leggere &quot;Dimostrata l’antimateria ottica&quot;&lt;/a&gt;
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    <pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:13:52 +0100</pubDate>
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    <category>antimateria</category>
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    <title>Scoperta e dimostrata la luce superfluida</title>
    <link>http://www.100scienze.it/index.php?/archives/89-Scoperta-e-dimostrata-la-luce-superfluida.html</link>
            <category>Fisica</category>
    
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    <author>nospam@example.com (Luca De Nardo - 100scienze)</author>
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&lt;!-- s9ymdb:206 --&gt;&lt;div class=&quot;serendipity_imageComment_left&quot; style=&quot;width: 340px;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;serendipity_imageComment_img&quot;&gt;&lt;!-- s9ymdb:206 --&gt;&lt;img height=&quot;309&quot; width=&quot;340&quot; class=&quot;serendipity_image_left&quot; src=&quot;http://www.100scienze.it/uploads/luce-superfluida_1.jpg&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;serendipity_imageComment_txt&quot;&gt;Luce Superfluida&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;Straordinaria scoperta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un altro “super” arricchisce la lista degli effetti straordinari nella fisica: è la &lt;b&gt;luce superfluida&lt;/b&gt;, capace di attraversare materiali semi-opachi, vetri scalfiti e sospensioni come la nebbia senza difficoltà alcuna.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La sua &lt;b&gt;esistenza è stata appena dimostrata a Parigi&lt;/b&gt; da una collaborazione tra Iacopo Carusotto, del centro &lt;b&gt;BEC di INFM-CNR&lt;/b&gt; di Trento, il gruppo teorico di Cristiano Ciuti all&#039;&lt;b&gt;Università di Paris 7&lt;/b&gt;, e il gruppo sperimentale guidato da Alberto Bramati ed Elizabeth Giacobino presso il Laboratoire Kastler Brossel dell’&lt;b&gt;Università Paris 6&lt;/b&gt;.&lt;br /&gt;La predizione di &lt;b&gt;questa luce particolarissima&lt;/b&gt; è tutta &lt;b&gt;italiana&lt;/b&gt;, e risale solo a &lt;b&gt;cinque anni fa&lt;/b&gt; grazie a un lavoro di Carusotto e Ciuti del 2004.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel suo viaggiare attraverso l’aria e i materiali più vari, la &lt;b&gt;luce comune viene deviata e dispersa&lt;/b&gt;.&lt;br /&gt;Dopo un &lt;a href=&quot;http://www.100foto.it/index.php?/archives/21-Arriva-la-tempesta.html&quot;&gt;&lt;b&gt;temporale&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;, ad esempio forma &lt;a href=&quot;http://www.100foto.it/index.php?/archives/63-I-colori-dellarcobaleno-Natura.html&quot;&gt;&lt;b&gt;arcobaleni&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Nella &lt;b&gt;nebbia&lt;/b&gt;, si riflette sulle gocce d’acqua in sospensione creando un accecante muro luminoso.&lt;br /&gt;Nei cristalli, viene deviata dalle imperfezioni interne che la distorcono e disperdono.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La &lt;b&gt;luce superfluida invece&lt;/b&gt;, come predetta da Carusotto e Ciuti, &lt;b&gt;sarebbe in grado di attraversare tutti questi materiali senza la minima difficoltà&lt;/b&gt;:&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;i fotoni che la compongono infatti, avrebbero interazioni tra loro talmente forti che la luce stessa comincerebbe a comportarsi come un vero e proprio fluido.&lt;/blockquote&gt;Uno stato simile a quello di altri “super”, come l’&lt;b&gt;elio superfluido&lt;/b&gt;, che da normale liquido come l&#039;acqua si trasforma in un superfluido capace di scorrere senza alcun attrito.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.100scienze.it/index.php?/archives/89-Scoperta-e-dimostrata-la-luce-superfluida.html#extended&quot;&gt;Continua a leggere &quot;Scoperta e dimostrata la luce superfluida&quot;&lt;/a&gt;
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    <pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:09:50 +0200</pubDate>
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    <title>L’elica di plasma che “non perde” energia</title>
    <link>http://www.100scienze.it/index.php?/archives/42-Lelica-di-plasma-che-non-perde-energia.html</link>
            <category>Fisica</category>
    
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    <author>nospam@example.com (Luca De Nardo - 100scienze)</author>
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&lt;img src=&quot;uploads/elica-plasma-rfp.jpg&quot; style=&quot;border: 0px none ; float: left; padding-left: 5px; padding-right: 5px; width: 262px; height: 329px;&quot; class=&quot;serendipity_image_left&quot; /&gt;I ricercatori del &lt;b&gt;Consorzio RFX di Padova&lt;/b&gt; hanno &lt;b&gt;prodotto in laboratorio&lt;/b&gt; un &lt;b&gt;plasma &lt;/b&gt;da fusione a &lt;b&gt;15 milioni di gradi&lt;/b&gt;, scoprendo la sua naturale tendenza ad assumere la forma di un’elica e a raggiungere così un equilibrio spontaneo.&lt;!-- s9ymdb:93 --&gt;&lt;br /&gt;I risultati dell’esperimento sono stati presentati venerdì 19 giugnopresso il laboratorio di Corso Stati Uniti, 4 in Padova.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Questo risultato sperimentale, appena pubblicato sulla rivista Nature Physics, conferma quanto già previsto da studi teorici.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Presidente del Consorzio RFX, prof. Giorgio Rostagni spiega&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;“E’ una scoperta importante che, insieme ad altre ottenute di recente, apre nuove e promettenti &lt;b&gt;prospettive ‘fusionistiche’ &lt;/b&gt;per il tipo di &lt;b&gt;plasmi &lt;/b&gt;prodotti in RFX e conferma il ruolo leader del gruppo padovano nelle ricerche di fisica del plasma per applicazioni energetiche, sia a livello europeo che mondiale”.&lt;/blockquote&gt;Scienziati di tutto il mondo stanno sviluppando le &lt;b&gt;ricerche sulla fusione&lt;/b&gt; quale fonte di energia seguendo percorsi diversi e complementari: i ricercatori padovani in particolare producono plasmi denominati “&lt;b&gt;Reversed field Pinch&lt;/b&gt;”, ottenuti in una “ciambella” del diametro di 4 metri (l’esperimento RFX), al cui interno si crea un plasma di idrogeno, ovvero un gas estremamente “caldo” e rarefatto. &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.100scienze.it/index.php?/archives/42-Lelica-di-plasma-che-non-perde-energia.html#extended&quot;&gt;Continua a leggere &quot;L’elica di plasma che “non perde” energia&quot;&lt;/a&gt;
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    <pubDate>Tue, 23 Jun 2009 07:14:30 +0200</pubDate>
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    <category>energia</category>
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