Найти в Дзене

Как измерить сверхтяжелый атом

Исследователи выводят массы нихония и московия, (nihonium 113 и moscovium 115 элементы), используя новую технику. Физики впервые провели прямые измерения массового числа — общее число протонов и нейтронов в атомном ядре — сверхтяжелых элементов нихония и московия. Жаклин Гейтс из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в Калифорнии и ее коллеги использовали ускоритель малых частиц, чтобы стрелять ионами кальция в мишень америция, элемент 95. В результате столкновения образуются ядра атомов нихония и московия, с частотой примерно одно в день. Команда создала устройство, разделяющее вновь произведенные ядра в соответствии с отношением их массы к заряду. Затем ядра помещались в кремниевый детектор и подвергались цепочке ядерных распадов, испуская при этом заряженные частицы. Отслеживая эти заряженные частицы, исследователи могли точно определить местоположение ядра; которое было продиктовано отношением массы ядра к заряду. Это позволило команде экстраполировать положение ядра на дете

Исследователи выводят массы нихония и московия, (nihonium 113 и moscovium 115 элементы), используя новую технику.

Физики впервые провели прямые измерения массового числа — общее число протонов и нейтронов в атомном ядре — сверхтяжелых элементов нихония и московия.

Жаклин Гейтс из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в Калифорнии и ее коллеги использовали ускоритель малых частиц, чтобы стрелять ионами кальция в мишень америция, элемент 95.

В результате столкновения образуются ядра атомов нихония и московия, с частотой примерно одно в день. Команда создала устройство, разделяющее вновь произведенные ядра в соответствии с отношением их массы к заряду.

Затем ядра помещались в кремниевый детектор и подвергались цепочке ядерных распадов, испуская при этом заряженные частицы. Отслеживая эти заряженные частицы, исследователи могли точно определить местоположение ядра; которое было продиктовано отношением массы ядра к заряду. Это позволило команде экстраполировать положение ядра на детекторе на его массовое число, которое, в свою очередь, тесно связано с массой атома.

Результаты подтвердили более косвенные методы, обычно используемые для оценки сверхтяжелых масс.

Нихо́ний - ранее фигурировал под временными наименованиями уну́нтрий (лат. Ununtrium, Uut) или эка-таллий[4], — химический элемент 13-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы III группы) 7-го периода периодической системы. Атомный номер — 113. Атомная масса наиболее устойчивого из известных изотопов, 286Nh, с периодом полураспада 20 с[5], составляет 286,182(5) а. е. м.[2]. Радиоактивен.

Моско́вий - ранее был известен под временными названиями унунпе́нтий (лат. Ununpentium, Uup) или э́ка-ви́смут — химический элемент пятнадцатой группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы пятой группы), седьмого периода периодической системы химических элементов, атомный номер — 115, наиболее стабильным является нуклид 289Mc (период полураспада оценивается в 156 мс), атомная масса этого нуклида равна 289,194(6) а. е. м. Искусственно синтезированный радиоактивный элемент, в природе не встречается.

ОРИГИНАЛ

Перевод: Геном - перевод научных статей

Редактура: Алексей Провокин

Группа ВК: Популяризация науки