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40歳の核分裂パズルが解けた

過度に膨らんだ気球が破裂すると、その部分は反対方向に飛んでいき、空中でさまざまな偉業を実行します。 のプロセス 核分裂原子核がXNUMXつに分割され、いくつかの中性子が放出される場合も、同様に機能します。 プロセスで放出されるエネルギーは、発生したフラグメントの運動エネルギーの形だけでなく、回転やその他のコア刺激の形でも現れます。 付随する現象のXNUMXつは、 ガンマ線量子生成されたエネルギーの余剰だけでなく、 角運動量 キャンセル(つまり、回転を禁止する)。

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分裂システムでは、初期の角運動量は実質的にゼロであり、その形成のメカニズムは40年以上にわたって実験的に未踏の謎でした。 特に、それが原子核の核分裂の前に起こるのか後に起こるのかは明らかではありませんでしたか? フランスのオルセーにあるLaboratoirede Physique des2InfinisIrèneJoliot-Curie(IJC)で実施された一連の測定により、この問題に対する画期的な解決策が得られました。 ジャーナルNatureに掲載された得られた結果は、ワルシャワ大学の物理学部を含む37の研究センター(16か国)の物理学者間の協力の結果です。 IJC研究所の科学者、

2018年には、ALTOシステムでコリメートされた高速中性子ビームを使用した1.200時間以上の測定が重要な役割を果たします。 ザ・ 中性子 核分裂性物質238Uまたは232Thを含む標的に遭遇し、核分裂を誘発します。 252Cfの自発的切断も、追加の測定で調査されました。切断反応に伴うガンマ線は、約200のシステムによって決定されました。 検出器 記録されました。 核接合部のカスケードを約30個の亀裂断片に再構築することが可能でした。 放出された放射線の特性の分析の結果は、調査されたすべてのケースで放射線の欠如を明確に示しました 結果として生じるフラグメントの角運動量間の相関。 これは、以前に使用されたほとんどの劈開モデルとは対照的に、 角運動量 分離されており、分割後に発生する必要があります。 さらに、生成されたフラグメント間での情報転送はありません。 得られた結果により、角運動量の発生を低減するメカニズムを提案することができました。 胸の谷間 説明します。 原子核が分裂すると、最初に収縮が起こり、次に非常に細長い形状のXNUMXつの独立したシステムに分裂することを前提としています。 新しいシステムは球形になる傾向があり、変形に関連するエネルギーは結果として生じる励起に変わります 原子核 実装されました。 提案された分割は、 統計 提案の性質、フラグメントごとに独立。 物理学者によって達成された結果は、亀裂の破片から放出されるガンマ線とこれらの多数が熱輸送の重要な要素である原子炉のモデリングに適用できます。 それらはまた、新しい超重元素やエキゾチックな元素を作成するための実験を計画するためにも重要です。 核種 大過剰の中性子で。