Densit di flusso magnetico

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Modello standard

La scheda: Modello standard

Il Modello standard (MS) è la teoria fisica che descrive tre delle quattro interazioni fondamentali note: le interazioni forte, elettromagnetica e debole (le ultime due unificate nell'interazione elettrodebole) e tutte le particelle elementari ad esse collegate.
Basato sulla teoria quantistica dei campi, matematicamente è una teoria di gauge non abeliana (teoria di Yang-Mills), rinormalizzabile e coerente con la relatività ristretta.
Le previsioni del Modello standard sono state in larga parte verificate sperimentalmente con un'ottima precisione ed esso rappresenta l'attuale modello teorico di riferimento delle forze fondamentali. Tuttavia presenta vari aspetti di incompletezza, in particolare, non comprendendo l'interazione gravitazionale, per la quale non esiste ad oggi una teoria quantistica coerente, non costituisce quella teoria del tutto obiettivo del sapere fisico.


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EVENTI: Modello standard

Il 4 luglio 2012 è stato dato l'annuncio che i due esperimenti ATLAS e CMS presso il CERN hanno osservato con un elevato grado di precisione (4,9 sigma per CMS e 5 sigma per Atlas) un nuovo bosone con una massa tra i 125 e i 126 GeV e con caratteristiche compatibili con il Bosone di Higgs.

Il 4 luglio 2012 è stato dato l'annuncio che i due esperimenti ATLAS e CMS presso il CERN hanno osservato con un elevato grado di precisione (4,9 sigma per CMS e 5 sigma per Atlas) un nuovo bosone con una massa tra i 125 e i 126 GeV e con caratteristiche compatibili con il Bosone di Higgs.

Il 4 luglio 2012 è stato dato l'annuncio che i due esperimenti ATLAS e CMS presso il CERN hanno osservato con un elevato grado di precisione (4,9 sigma per CMS e 5 sigma per Atlas) un nuovo bosone con una massa tra i 125 e i 126 GeV e con caratteristiche compatibili con il Bosone di Higgs.

Il 4 luglio 2012 è stato dato l'annuncio che i due esperimenti ATLAS e CMS presso il CERN hanno osservato con un elevato grado di precisione (4,9 sigma per CMS e 5 sigma per Atlas) un nuovo bosone con una massa tra i 125 e i 126 GeV e con caratteristiche compatibili con il Bosone di Higgs.

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FOTO: Modello standard

Lo spettro magnetico, l'insieme delle linee di campo dovuto a un magnete, è reso visibile dalla limatura di ferro su un foglio di carta.

Lo spettro magnetico, l'insieme delle linee di campo dovuto a un magnete, è reso visibile dalla limatura di ferro su un foglio di carta.

Lo spettro magnetico, l'insieme delle linee di campo dovuto a un magnete, è reso visibile dalla limatura di ferro su un foglio di carta.

Lo spettro magnetico, l'insieme delle linee di campo dovuto a un magnete, è reso visibile dalla limatura di ferro su un foglio di carta.

La regola della mano destra

La regola della mano destra

Ciclo di isteresi per materiali ferromagnetici (si ricordi che M → = χ m H → {\displaystyle {\vec {M}}=\chi _{m}{\vec {H}}} e B → = μ 0 μ r H → {\displaystyle {\vec {B}}=\mu _{0}\mu _{r}{\vec {H}}} ).

Ciclo di isteresi per materiali ferromagnetici (si ricordi che M → = χ m H → {\displaystyle {\vec {M}}=\chi _{m}{\vec {H}}} e B → = μ 0 μ r H → {\displaystyle {\vec {B}}=\mu _{0}\mu _{r}{\vec {H}}} ).

Ciclo di isteresi per materiali ferromagnetici (si ricordi che M → = χ m H → {\displaystyle {\vec {M}}=\chi _{m}{\vec {H}}} e B → = μ 0 μ r H → {\displaystyle {\vec {B}}=\mu _{0}\mu _{r}{\vec {H}}} ).

Ciclo di isteresi per materiali ferromagnetici (si ricordi che M → = χ m H → {\displaystyle {\vec {M}}=\chi _{m}{\vec {H}}} e B → = μ 0 μ r H → {\displaystyle {\vec {B}}=\mu _{0}\mu _{r}{\vec {H}}} ).

Ciclo di isteresi per materiali ferromagnetici (si ricordi che M → = χ m H → {\displaystyle {\vec {M}}=\chi _{m}{\vec {H}}} e B → = μ 0 μ r H → {\displaystyle {\vec {B}}=\mu _{0}\mu _{r}{\vec {H}}} ).

Ciclo di isteresi per materiali ferromagnetici (si ricordi che M → = χ m H → {\displaystyle {\vec {M}}=\chi _{m}{\vec {H}}} e B → = μ 0 μ r H → {\displaystyle {\vec {B}}=\mu _{0}\mu _{r}{\vec {H}}} ).

Ciclo di isteresi per materiali ferromagnetici (si ricordi che M → = χ m H → {\displaystyle {\vec {M}}=\chi _{m}{\vec {H}}} e B → = μ 0 μ r H → {\displaystyle {\vec {B}}=\mu _{0}\mu _{r}{\vec {H}}} ).

Ciclo di isteresi per materiali ferromagnetici (si ricordi che M → = χ m H → {\displaystyle {\vec {M}}=\chi _{m}{\vec {H}}} e B → = μ 0 μ r H → {\displaystyle {\vec {B}}=\mu _{0}\mu _{r}{\vec {H}}} ).

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Puoi guarire corpo e mente con i Campi Magnetici. La fisica quantistica dimostra che Tesla aveva ragione

Puoi guarire corpo e mente con i Campi Magnetici. La fisica quantistica dimostra che Tesla aveva ragione

    Oggi si pensa ai campi magnetici a livello medico solo come uno strumento diagnostico, ma la medicina, soprattutto in Germania ed Inghilterra,  si sta nettamente orientando verso le nuove applicazioni terapeutiche che le scoperte della fisica quantistica stanno portando alla luce. Lo stesso Tesla più di 100 anni fa ne era a conoscenza e le provò su sé stesso. Come riportato nel libro di Edoardo Segato, Tesla - Lo Scienziato Contro: "Nel corso delle sue [...]

umidità dei muri

Umidità nei muri vicino a terra: ho questo problema da diversi anni e non riesco a rimediare. ho cercato su internet soluzioni possibili e oltre alle barriere fisiche o chimiche ho trovato anche dei disositivi generatori di campo magnetico che farebbero recedere l'umidità dai muri e in un tempo tra i 12 e i 36 mesi garantiscono di sanificare i muri. la mia domanda alla comunità di genio è questa: qualcuno ha esperienza pratica di questi dispositivi ? sono [...]

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Legge di Coulomb sul magnetismo

Cerco materiale sulla legge di Coulomb sul magnetismo; campo magnetico, permeabilità ed induzione magnetica; campo magnetico terrestre. "Se una bobina di 1 metro di diametro attraversa in 1 secondo un campo magnetico di 1 metro di diametro produce 1 coulomb."

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L'enigma di Tau Boötis: osservate rapide inversioni del campo magnetico

Il rapporto tra stelle e pianeti è solitamente a senso unico: la stella governa sui suoi sudditi celesti, li inonda radiazioni, li benedice con il calore.I deboli pianeti si limitano a prendere ciò che ottengono. Ma qualche volta un pianeta è tanto massiccio e così vicino alla sua stella che l'oggetto più piccolo può esercitare una notevole influenza sul suo vicino stellare.E' questo il caso del pianeta in orbita attorno alla stella Tau Boötis, Tau Boo in [...]

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