Science Facts · prima 13 giorni

I fisici quantistici hanno dimostrato un effetto controintuitivo sorprendente: quando due movimenti rotazionali si combinano in un cristallo speciale, possono produrre un movimento che gira nella direzione opposta esatta, rendendo efficacemente “1 + 1 = -1.”Utilizzando intensi impulsi laser terahertz, i ricercatori hanno emozionato le vibrazioni atomiche collettive (phonons) in un cristallo selenide bismuto, guidandoli in orbite circolari. Le misurazioni stroboscopiche ad alta velocità hanno poi rivelato che il trasferimento del momentum rotazionale (angolare) tra diverse modalità di vibrazione ha causato la direzione generale della rotazione a invertire improvvisamente. Questa sorprendente inversione è resa possibile dall’esclusiva simmetria rotazionale tripla del cristallo, che permette a certi stati rotazionali avversari di diventare fisicamente equivalenti. Di conseguenza, i movimenti combinati “piegano indietro” in un meccanismo di ribaltamento quantico. La scoperta fornisce la prima prova sperimentale diretta di come il momento angolare sia conservato e ridistribuito attraverso interazioni non lineari in un reticolo di cristallo. Stabilisce anche un nuovo campo di ricerca chiamato elicoi non lineari fononici. [Minakova, O., Paiva, C., Frenzel, M., Spencer, M. S., Urban, J. M., Ringkamp, C., Wolf, M., Mussler, G., Juraschek, D. M., & Maehrlein, S. F. (2026). Osservazione del trasferimento di slancio angolare tra le modalità di reticolo di cristallo. Natura Fisica. DOI: 10.1038/s41567-026-03274-8]Scienza e fatti💡

I fisici quantistici hanno dimostrato un effetto controintuitivo sorprendente: quando due movimenti rotazionali si combinano in un cristallo speciale, possono produrre un movimento che gira nella direzione opposta esatta, rendendo efficacemente “1 + 1 = -1.”Utilizzando intensi impulsi laser terahertz, i ricercatori hanno emozionato le vibrazioni atomiche collettive (phonons) in un cristallo selenide bismuto, guidandoli in orbite circolari. Le misurazioni stroboscopiche ad alta velocità hanno poi rivelato che il trasferimento del momentum rotazionale (angolare) tra diverse modalità di vibrazione ha causato la direzione generale della rotazione a invertire improvvisamente. Questa sorprendente inversione è resa possibile dall’esclusiva simmetria rotazionale tripla del cristallo, che permette a certi stati rotazionali avversari di diventare fisicamente equivalenti. Di conseguenza, i movimenti combinati “piegano indietro” in un meccanismo di ribaltamento quantico. La scoperta fornisce la prima prova sperimentale diretta di come il momento angolare sia conservato e ridistribuito attraverso interazioni non lineari in un reticolo di cristallo. Stabilisce anche un nuovo campo di ricerca chiamato elicoi non lineari fononici. [Minakova, O., Paiva, C., Frenzel, M., Spencer, M. S., Urban, J. M., Ringkamp, C., Wolf, M., Mussler, G., Juraschek, D. M., & Maehrlein, S. F. (2026). Osservazione del trasferimento di slancio angolare tra le modalità di reticolo di cristallo. Natura Fisica. DOI: 10.1038/s41567-026-03274-8]Scienza e fatti💡
I fisici quantistici hanno dimostrato un effetto controintuitivo sorprendente: quando due movimenti rotazionali si combinano in un cristallo speciale, possono produrre un movimento che gira nella direzione opposta esatta, rendendo efficacemente “1 + 1 = -1.”Utilizzando intensi impulsi laser terahertz, i ricercatori hanno emozionato le vibrazioni atomiche collettive (phonons) in un cristallo selenide bismuto, guidandoli in orbite circolari. Le misurazioni stroboscopiche ad alta velocità hanno poi rivelato che il trasferimento del momentum rotazionale (angolare) tra diverse modalità di vibrazione ha causato la direzione generale della rotazione a invertire improvvisamente. Questa sorprendente inversione è resa possibile dall’esclusiva simmetria rotazionale tripla del cristallo, che permette a certi stati rotazionali avversari di diventare fisicamente equivalenti. Di conseguenza, i movimenti combinati “piegano indietro” in un meccanismo di ribaltamento quantico. La scoperta fornisce la prima prova sperimentale diretta di come il momento angolare sia conservato e ridistribuito attraverso interazioni non lineari in un reticolo di cristallo. Stabilisce anche un nuovo campo di ricerca chiamato elicoi non lineari fononici. [Minakova, O., Paiva, C., Frenzel, M., Spencer, M. S., Urban, J. M., Ringkamp, C., Wolf, M., Mussler, G., Juraschek, D. M., & Maehrlein, S. F. (2026). Osservazione del trasferimento di slancio angolare tra le modalità di reticolo di cristallo. Natura Fisica. DOI: 10.1038/s41567-026-03274-8]Scienza e fatti💡

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