Fysikere har lært hvordan man kontrollerer kjernen til et atom ved hjelp av et elektrisk felt

Forskere utførte eksperimenter på ulike manifestasjoner av kjernemagnetisk resonans, som

forekommer i stoffer med kjerner med et magnetisk moment som ikke er null. Dette betyr at den elektriske ladningen i dem "roterer" i forhold til kjernen deres.

Når de utsettes for et eksternt magnetfelt, reorienteres de magnetiske momentene til kjernene, og stoffet vil resonant absorbere eller avgi elektromagnetisk energi ved en viss frekvens.

Denne teknologien brukes i mange moderne enheter — med dens hjelp kan du analysere stein eller analysere tilstanden til organer og vev i menneskekroppen.

I det nye arbeidet utførte forskerne en serie eksperimenter med kjernemagnetisk resonans ved å bruke eksemplet med et enkelt atom av antimon, et element hvis kjerne har et ganske stort iboende magnetisk moment.

Helt i begynnelsen av eksperimentet ble antennen, somskulle skape et magnetfelt og kontrollere rotasjonen av atomet, eksploderte.  Men selv etter at antennen sviktet, registrerte forskere resonansstråling.

"Det viser seg at etter skade på antenneni stedet for en magnetisk en, generer et sterkt elektrisk felt. Dermed «gjenoppdaget» kjernefysisk elektrisk resonans. Vår oppdagelse betyr at forskere nå er i stand til å lage kvantedatamaskiner basert på enkeltatomer, uten å bruke noe magnetfelt."

Andrea Morello, hovedforfatter av studien

Tidligere kalte fysikere is det ideelle drivstoffet for en fusjonsreaktor.