24 декабря 2023 г. Архивач восстановлен после серьёзной аварии. К сожалению, значительная часть сохранённых изображений и видео была потеряна. Подробности случившегося. Мы призываем всех неравнодушных помочь нам с восстановлением утраченного контента!
Сортировка: за
Сохранен
37
28 апреля 2016
Сохранен
36
31 мая 2017
Сохранен
34
14 апреля 2022
Сохранен
33
25 марта 2017
Сохранен
33
18 мая 2015
Сохранен
32
6 ноября 2019
Сохранен
30
24 апреля 2019
Сохранен
30
24 июля 2017
Сохранен
30
28 августа 2015
Сохранен
29
27 октября 2017
Сохранен
28
15 июня 2017
Сохранен
27
12 марта 2015
Сохранен
26
20 декабря 2017
Сохранен
26
20 июля 2016
Сохранен
25
8 октября 2022
Сохранен
25
31 января 2015
Сохранен
24
13 января 2015
Сохранен
22
9 марта 2023
Сохранен
22
7 марта 2020
Сохранен
21
15 октября 2022
Сохранен
21
21 января 2022
Сохранен
18
28 августа 2021
Сохранен
17
1 марта 2018
Сохранен
16
Учёные подтвердили магию — В мире атомного ядра, где царят законы квантовой механики, существуют особые числа, окутанные ореолом загадочности. Эти «магические» числа, как их называют физики, определяют необычайную стабильность некоторых атомных ядер. И одним из самых интригующих объектов для исследователей в этой области долгое время оставался изотоп олова-100 (¹⁰⁰Sn) — редчайший элемент, обладающий, как предполагалось, двойной магией, благодаря 50 протонам и 50 нейтронам в своем ядре Долгое время ¹⁰⁰Sn оставался неуловимым для ученых, подобно призрачной частице, возникающей лишь на мгновение в ускорителях. Его крайне короткий период полураспада — порядка секунды — создавал огромные трудности для изучения. Предыдущие эксперименты, направленные на разгадку структуры этого изотопа, давали противоречивые результаты, оставляя больше вопросов, чем ответов. Представьте себе попытку изучить бабочку, которая живет всего секунду — вот с чем сталкивались физики, пытаясь заглянуть в сердце ¹⁰⁰Sn. Но наука не стоит на месте. Недавние эксперименты в ЦЕРН, проведенные международной командой ученых, открывают новую главу в изучении ¹⁰⁰Sn. Используя передовые методы лазерной спектроскопии и новейшие разработки в области получения редких изотопов, исследователи смогли, наконец, получить достаточно данных для анализа структуры этого загадочного ядра. Вместо того чтобы напрямую изучать ¹⁰⁰Sn, ученые обратили внимание на его соседа по таблице Менделеева — индий (Z=49). Изменяя количество нейтронов в ядре индия, исследователи смогли проследить, как меняются свойства ядра по мере приближения к магическому числу 50. Это позволило им косвенно получить информацию о структуре ¹⁰⁰Sn, словно рассматривая его отражение в кривом зеркале. Результаты оказались поразительными. Полученные данные не только подтвердили теоретические предположения о двойной магичности ¹⁰⁰Sn, но и позволили уточнить существующие ядерные модели. Это как если бы археологи, изучая осколки древней цивилизации, смогли реконструировать не только ее облик, но и понять образ жизни ее жителей. Работа ученых не только проливает свет на природу ¹⁰⁰Sn, но и открывает новые горизонты для ядерной физики в целом. Полученные данные послужат основой для будущих экспериментов на новых, более мощных ускорителях, таких как FRIB в США. Эти исследования позволят углубить наше понимание фундаментальных законов, управляющих микромиром, и, возможно, приведут к новым открытиям, которые сегодня сложно даже представить. Тайна ¹⁰⁰Sn, похоже, разгадана, но это лишь начало пути к познанию сложного и удивительного мира атомного ядра.
3 ноября 2024
Сохранен
16
26 апреля 2022

Отзывы и предложения