Eerdere studies hebben aangetoond dat atoomkernen met grote aantallen protonen en neutronen instabiel zijn.
Proberen te begrijpen waarom de fragmenten beginnenspin, leerden natuurkundigen meer over het splijtingsproces. Ze ontdekten bijvoorbeeld dat vlak voor het splitsen de kern langer wordt en een nek vormt - de nek wordt langer en uiteindelijk splitst.
Nadat het decolleté was ontdekt,natuurkundigen begonnen te theoretiseren waarom een nek zich vormt en tot kernsplijting leidt. Bovendien begonnen ze zich af te vragen of de rotatie van de fragmenten voor of na de breuk begon. Als onderdeel van deze nieuwe poging hebben de onderzoekers experimenten uitgevoerd die aantonen dat rotatie begint na breuk.
Het werk omvatte onder meer het bestuderen van de gevormde fragmentenals gevolg van de splijting van verschillende soorten onstabiele elementen zoals uranium-238 en thorium-232. Als onderdeel van hun onderzoek hebben ze de gammastraling die vrijkomt na splijting nader bekeken.
Wetenschappers hebben gemerkt dat deze stralen informatie overbrengen.over de rotatie van de bestudeerde fragmenten. Bovendien verwachtten ze dat als de rotatie als gevolg van splijting plaatsvond vóór de breuk, alle fragmenten in dit gebied vrijwel zeker dezelfde spin zouden hebben, maar tegenover elkaar. Maar ze ontdekten dat het niet zo was. In plaats daarvan waren al hun rotaties volledig onafhankelijk van elkaar. Deze ontdekking suggereert sterk dat rotatie begint na breuk.
De onderzoekers suggereren ook dat asNaarmate de kern langer wordt en splitst, kan het resulterende puin op een traan lijken. Ze gaan ervan uit dat dergelijke fragmenten dan zullen bewegen, waardoor hun oppervlaktevorm (zoals bellen) kleiner wordt, terwijl energie vrijkomt waardoor ze gaan draaien.
Zie ook:
Natuurkundigen hebben een analoog van een zwart gat gemaakt en de theorie van Hawking bevestigd. Waar leidt het toe?
Abortus en wetenschap: wat gebeurt er met de kinderen die zullen bevallen
Wetenschappers hebben de snelheidslimiet in de kwantumwereld ontdekt