Mokslininkai panaudojo patobulintą fotonų šaltinį ir atkūrė susidariusio ledo struktūrą
Šio tipo ledas susidaro itin aukštaitemperatūros ir slėgio, pavyzdžiui, planetų, tokių kaip Neptūnas ir Uranas, viduje. Anksčiau superjoninį ledą buvo galima stebėti tik trumpą laiką, kai mokslininkai siųsdavo smūginę bangą per vandens lašą. Naujame tyrime, paskelbtame žurnale Nature Physics, mokslininkai rado būdą, kaip sukurti, prižiūrėti ir tirti tokį ledą.
„Tai buvo staigmena – visi manė, kad taifazė nepasireikš tol, kol neatsidursime aukšto slėgio sąlygomis, kuriomis pirmą kartą ją atradome“, – sakė tyrimo bendraautorius Vitalijus Prakapenka, Čikagos universiteto mokslinis profesorius. "Tačiau mes galėjome labai tiksliai nustatyti naujojo ledo, kuris atspindi materijos fazę, savybes dėl kelių galingų įrankių."

Kosminis „pretzelis“ ir planetų gimimas: pagrindiniai sudėtingiausio teleskopo Žemėje atradimai
Tyrėjai pažymėjo, kad tai didelispasiekimas – jie net nežino detalios mūsų planetos sandaros. Mokslininkai kasė vos 12 km po Žemės paviršiumi, kol įranga pradėjo tirpti esant dideliam karščiui ir slėgiui. Tokiomis sąlygomis uoliena tampa panaši į plastiką ir pradeda keistis net pagrindinių molekulių, tokių kaip vanduo, struktūros.
„Galėjome labai tiksliai atspindėti naujojo savybesledo dėka naujų įrankių“, – pridūrė Vitalijus Prakapenka. „Kadangi negalime fiziškai pasiekti šių vietų, mokslininkai turi kreiptis į laboratorinius tyrimus, kad atkurtų ekstremalaus karščio ir slėgio sąlygas.
Skaityti daugiau:
Milisekundė vietoj 30 trilijonų metų užduočiai atlikti: Kinija pristatė naują kvantinį kompiuterį
Mūsų kvantinis kompiuteris, branduolinė energija ir greitintuvas: kokių proveržių galima tikėtis Rusijos fizikoje
Ant vieno garsiausių indėnų DNR atraižų buvo rastas jo gyvas proanūkis