O 80 let později vědci zjistili, jak se atomová jádra začínají otáčet po štěpení

Předchozí studie ukázaly, že atomová jádra s velkým počtem protonů a neutronů jsou nestabilní.

Jako takové jsou náchylné ke štěpení, známému jako jaderné štěpení.Předchozí výsledky ukázaly, že po štěpení se fragmenty atomových jader začnou rozpadatProč se začínají točit, zůstávalo záhadou více než 80 let.Jaderné štěpení bylo detekováno zpět.

Snažím se pochopit, proč fragmenty začínajírotace, fyzici se dozvěděli více o procesu štěpení. Zjistili například, že těsně před rozštěpením se jádro prodlužuje a tvoří krk - krk se dále prodlužuje a nakonec dojde k rozštěpení.

Po objevení štěpenífyzici začali teoretizovat, proč se tvoří krk a vede k jadernému štěpení. Kromě toho si začali klást otázku, zda rotace fragmentů začala před nebo po prasknutí. V rámci tohoto nového úsilí vědci provedli experimenty ukazující, že rotace začíná po prasknutí.

Práce zahrnovala studium vytvořených fragmentůvyplývající ze štěpení několika typů nestabilních prvků, jako je uran-238 a thorium-232. V rámci svého výzkumu se blíže podívali na gama záření uvolněné po štěpení.

Vědci si všimli, že tyto paprsky přenášejí informace.o rotaci studovaných fragmentů. Kromě toho očekávali, že pokud k rotaci, která je výsledkem štěpení, dojde před prasknutím, pak budou mít všechny fragmenty v dané oblasti téměř jistě stejný spin, ale navzájem protilehlé. Zjistili však, že tomu tak není. Místo toho byly všechny jejich rotace na sobě zcela nezávislé. Tento objev silně naznačuje, že rotace začíná po prasknutí.

Vědci také naznačují, že jakoJak se jádro prodlužuje a štěpí, mohou výsledné úlomky připomínat slzu. Předpokládají, že takové fragmenty se pak budou pohybovat, zmenšovat jejich povrchový tvar (jako bubliny) a současně uvolňovat energii, která způsobí, že se začnou točit.

Viz také:

Fyzici vytvořili analogii černé díry a potvrdili Hawkingovu teorii. Kam to vede?

Potrat a věda: co se stane s dětmi, které porodí

Vědci objevili rychlostní limit v kvantovém světě