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

Светомасса из прошлого: что скрывает светящаяся метка на старом компасе

В 1920-х годах в аптеках и магазинах США, Европы и даже Японии можно было свободно купить радиоактивную воду. В Америке хитом был «Radithor», в Германии — «Radiogen», а японские компании...

Конвертоплан: история возникновения гибрида самолета с вертолетом

Авиация работает в системе ограничений, где улучшение одного режима почти всегда ухудшает другой. Для создания подъёмной силы крыло требует набегающего потока воздуха, который в классической...

Смерть классического поиска: как ИИ окончательно убьёт SEO и зачем нам это нужно

Поиск информации в глобальной сети претерпевает самые масштабные изменения за последние два десятилетия. Привычная картина, когда на введенный запрос система выдает страницу с простым списком синих...

Почему кашалота не убивает давление на глубине 2 километра

Кашалот — гигант океана, способный погружаться на глубину более 2 км (где давление достигает 200 атмосфер), оставаясь там до полутора часов. На этой глубине они заняты поисками добычи,...

Светящиеся водоросли можно использовать вместо ламп: инженеры научились управлять биолюминесценцией с помощью химии

Способность живых клеток вырабатывать свет — сложный биологический процесс, который исследователи стремились адаптировать для создания новых типов датчиков и светоизлучающих систем....

Почему первые реактивные двигатели имели крайне малый ресурс

В 1940-х годах реактивная авиация находилась на этапе, когда сама идея уже была реализована, но инженерная база ещё не позволяла обеспечить надёжность, сравнимую с поршневыми двигателями. Первые...