Des études antérieures ont montré que les noyaux atomiques contenant un grand nombre de protons et de neutrons sont instables.
Essayer de comprendre pourquoi les fragments commencenttourner, les physiciens en ont appris davantage sur le processus de fission. Ils ont découvert, par exemple, que juste avant de se diviser, le noyau s'allonge et forme un cou - le cou s'allonge davantage, puis se divise finalement.
Après la découverte du décolleté,les physiciens ont commencé à théoriser pourquoi un cou se forme et conduit à la fission nucléaire. De plus, ils ont commencé à se demander si la rotation des fragments avait commencé avant ou après la rupture. Dans le cadre de cette nouvelle tentative, les chercheurs ont mené des expériences montrant que la rotation commence après la rupture.
Le travail comprenait l'étude des fragments formésrésultant de la fission de plusieurs types d’éléments instables comme l’uranium 238 et le thorium 232. Dans le cadre de leurs recherches, ils ont examiné de plus près les rayons gamma libérés après la fission.
Les scientifiques ont remarqué que ces rayons transmettent des informations.sur la rotation des fragments étudiés. De plus, ils s'attendaient à ce que si la rotation résultant de la fission se produisait avant la rupture, tous les fragments d'une région donnée auraient presque certainement le même spin, mais opposés les uns aux autres. Mais ils ont constaté que ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, toutes leurs rotations étaient complètement indépendantes les unes des autres. Cette découverte suggère fortement que la rotation commence après la rupture.
Les chercheurs suggèrent également que commeAu fur et à mesure que le noyau s'allonge et se fend, les débris résultants peuvent ressembler à une déchirure. Ils supposent que ces fragments se déplaceront ensuite, rétrécissant leur forme de surface (comme des bulles), tout en libérant de l'énergie qui les amènera à commencer à tourner.
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