Что на самом деле происходит внутри атома? Форма ядра свинца оказалась не шарообразной

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Что мы знаем о форме атомных ядер? Большинство из нас, вероятно, представит себе крошечный, идеально круглый шарик. И это вполне логично: долгие годы именно такая модель считалась общепринятой. Но наука не стоит на месте, и недавнее открытие международной группы ученых перевернуло наши представления о, казалось бы, незыблемых вещах. Речь идет о ядре свинца-208 — элемента, который, благодаря своей «дважды магической» природе, отличается исключительной стабильностью.

Что же такого «магического» в свинце-208?

Дело в том, что и протоны, и нейтроны в его ядре заполняют определенные энергетические уровни, словно места в уютном «многоквартирном доме». Когда все «квартиры» заняты, ядро становится особенно устойчивым. Свинец-208 — самый тяжелый известный элемент с такой «идеальной заселенностью». До сих пор считалось, что и форма у него соответствующая — идеально сферическая. Но, как выяснилось, не всё так просто.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Регби в микромире: сенсационное открытие

Группа исследователей, возглавляемая доктором Джеком Хендерсоном из Университета Суррея, вооружилась самым чувствительным оборудованием, чтобы «заглянуть» внутрь ядра свинца-208. И то, что они увидели, стало настоящей сенсацией. Вместо ожидаемого «шарика» ученые обнаружили вытянутую структуру, больше похожую на мяч для регби или, если хотите, на крошечную дыню.

«Мы были поражены, — признается доктор Хендерсон. — Это открытие ставит под сомнение результаты работы наших коллег-теоретиков и открывает совершенно новые горизонты для исследований».

Средние значения (точки) и доверительные области, соответствующие 1 σ (сплошные линии) и 2 σ (пунктирные линии) для элементов матриц ⟨ 0 1 + | E 3 | 3 1 — ⟩ и ⟨ 3 1 — | E 2 | 3 1 — ⟩ (сверху), и ⟨ 0 1 + | E 2 | 2 1 + ⟩ и ⟨ 2 1 + | E 2 | 2 1 + ⟩ матричные элементы (внизу). Все данные были ограничены известной B ( E 3; 3 1 — → 0 1 + ) = 33,8 ( 6 ) W. u. [19]. Пределы показаны для случая, когда B ( E 2; 2 1 + → 0 1 + ) = 8,3 ( 5 ) Вт. у. была (красная) и не была (черная) включена в качестве ограничения при минимизации. Также показаны полосы, соответствующие ограничениям 1 σ на литературные значения для элементов матрицы ⟨ 3 1 — | E 2 | 3 1 — ⟩, ⟨ 0 1 + | E 2 | 2 1 + ⟩, и ⟨ 2 1 + | E 2 | 2 1 + ⟩. Пунктирной линией показан предел осевого ротора для матричного элемента ⟨ 2 1 + | E 2 | 2 1 + ⟩ как функция ⟨ 0 1 + | E 2 | 2 1 + ⟩. Цитирование: J. Henderson et al. Phys. Rev. Lett. 134, 062502 DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.062502
Автор: J. Henderson et al. Источник: journals.aps.org
Как удалось «разглядеть» форму ядра?

Задача, прямо скажем, не из легких. Ведь речь идет об объектах, размеры которых в миллиарды раз меньше миллиметра! Ученым пришлось прибегнуть к хитроумному эксперименту. В Аргоннской национальной лаборатории (США) атомы свинца «обстреливали» пучками частиц, разогнанными до невероятных скоростей — около 10% скорости света! При столкновении ядра свинца-208 «возбуждались», то есть получали дополнительную энергию, и испускали гамма-лучи. Эти лучи, словно уникальный «штрих-код», несли в себе информацию о свойствах ядра, в том числе и о его форме. Расшифровать этот «код» помог сверхчувствительный гамма-спектрометр GRETINA.

Поверхности полной энергии для спроецированных по угловому моменту (a) 0 +, (b) 2 +, и (c) 3 — состояний в Pb 208, рассчитанные с помощью метода SCCM, описанного в тексте. Коллективные волновые функции для 0 1 +, 2 1 +, и 3 1 — состояний показаны в (d), (e), и (f), соответственно. Цитирование: J. Henderson et al. Phys. Rev. Lett. 134, 062502 DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.062502
Автор: J. Henderson et al. Источник: journals.aps.org
Теория дает трещину?

Результаты эксперимента стали настоящим вызовом для физиков-теоретиков. Ведь существующие модели атомного ядра предсказывали совсем другую картину. «Эксперименты показали, что структура ядра гораздо сложнее, чем мы думали», — отмечает профессор Пол Стивенсон, ведущий теоретик проекта. — «Возможно, колебания ядра свинца-208 при возбуждении не такие регулярные, как мы предполагали. Нам предстоит большая работа по совершенствованию наших теорий».

Что дальше?

Открытие, сделанное учеными, — это не просто констатация факта. Оно открывает новые пути для исследований в самых разных областях, от ядерной физики и астрофизики до квантовой механики. Понимание того, как устроены атомные ядра, и как они себя ведут, имеет фундаментальное значение для науки. Ведь именно из ядер состоит вся материя вокруг нас, включая нас самих. И, кто знает, возможно, именно «неправильная» форма ядра свинца-208 поможет нам разгадать еще одну тайну Вселенной. А вы знали, что стабильность атомных ядер играет ключевую роль в процессах формирования тяжелых элементов в недрах звезд? Похоже, нам предстоит еще многое узнать об устройстве окружающего мира.

5 комментариев

Добавить комментарий

a
Хрень какая-то. Если ты в обычный шарик нальешь воды и ткнешь пальцем — он никогда не будет идеально симметричным. Тут то же самое...
И еще ради прикола показали бы картинки «траекторий» электронов на p- или d-орбиталях атома водорода. Там тоже не пахнет сферической симметрией.
s
У квантовых объектов нет формы.
a
Есть наиболее вероятная. Это можно считать формой.
D
Они точно уверены, что ядро в покое именно такое и они не внесли в него изменений своими «обстрелами»…
1
Всем показывали круглое теперь начнут квадратное

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Бог любит троицу: обзор клавиатуры Vaiver Leaf V3 и сравнение трех версий

Vaiver Leaf V3 — третья версия бюджетной низкопрофильной механической клавиатуры. На этот раз изменений масса, если сравнить то, что было при обновлении с первой до второй версии....

Песка в пустынях миллиарды тонн: почему его почти не используют для бетона и откуда берут строительный

На фотографии Сахары разговоры о нехватке строительного песка кажутся почти нелепыми. Дюны уходят за горизонт — строй хоть целый город. Я тоже долго думала примерно так. Но для бетонного...

Почему лук вырос крупным, но начал гнить уже через несколько недель после уборки

Крупные луковицы обычно воспринимаются как главный признак удачного сезона. Если репка ровная, тяжёлая, золотистая и почти вся одного размера, кажется, что огородник сделал всё правильно. Особенно...

«Приплыли!» Картину, какого художника народная молва приписала Репину — и что из этого вышло

Выражение «картина Репина «Приплыли» прочно укоренилось в разговорной речи и стало популярным ироническим способом обозначить нелепую, безвыходную или абсурдную ситуацию. Это устойчивое...

Пантанал — самое большое болото мира? Сравниваем его с Васюганскими болотами

В Южной Америке есть территория, где граница между сушей и водой меняется прямо на глазах. В сезон дождей реки выходят из берегов, затапливают луга и леса, соединяют отдельные озёра и превращают...

Sansui AU-D11 (1981): как японские инженеры заставили транзисторы звучать без грязи и фальши

В 1981 году японская фирма Sansui выпустила интегральный усилитель AU-D11 с неслыханной для того времени скоростью нарастания сигнала 350 В/мкс и искажениями не выше 0,005% во всем слышимом...