Iepriekšējie pētījumi liecina, ka atomu kodoli ar lielu protonu un neitronu skaitu ir nestabili.
Mēģinot saprast, kāpēc sākas fragmentigriezties, fiziķi uzzināja vairāk par skaldīšanas procesu. Viņi, piemēram, atklāja, ka tieši pirms sadalīšanas kodols pagarina un veido kaklu - kakls pagarinās tālāk un pēc tam galu galā sadalās.
Pēc šķelšanās atklāšanasfiziķi sāka teorētiski, kāpēc kakls veidojas un noved pie kodola dalīšanās. Turklāt viņi sāka domāt, vai fragmentu rotācija sākās pirms vai pēc plīsuma. Šī jaunā mēģinājuma ietvaros pētnieki veica eksperimentus, kas parādīja, ka rotācija sākas pēc plīsuma.
Darbs ietvēra izveidoto fragmentu izpētikas rodas vairāku veidu nestabilu elementu, piemēram, urāna-238 un torija-232, skaldīšanas rezultātā. Pētījuma ietvaros viņi tuvāk aplūkoja gamma starus, kas izdalās pēc skaldīšanas.
Zinātnieki ir pamanījuši, ka šie stari nodod informāciju.par pētīto fragmentu rotāciju. Turklāt viņi gaidīja, ka, ja sadalīšanās rezultātā radusies rotācija notiktu pirms plīsuma, tad visiem šī reģiona fragmentiem gandrīz noteikti būtu vienāds grieziens, bet pretēji viens otram. Bet viņi atklāja, ka tā nav. Tā vietā visas viņu rotācijas bija pilnīgi neatkarīgas viena no otras. Šis atklājums ļoti liek domāt, ka rotācija sākas pēc plīsuma.
Pētnieki arī ierosina, ka kāKodolam pagarinot un sadaloties, radušies gruveši var atgādināt asaru. Viņi pieņem, ka šādi fragmenti pēc tam pārvietosies, samazinot to virsmas formu (piemēram, burbuļus), vienlaikus atbrīvojot enerģiju, kas liek viņiem sākt griezties.
Skatiet arī:
Fiziķi ir izveidojuši melnā cauruma analogu un apstiprinājuši Hokinga teoriju. Kur tas ved?
Aborts un zinātne: kas notiks ar bērniem, kas dzemdēs
Zinātnieki ir atklājuši ātruma ierobežojumu kvantu pasaulē