Физики получили новые данные, которые позволили разобраться с необычно высокой долей молибдена-94 в веществе, из которого формировалась Солнечная система. Ключевую роль сыграло исследование нестабильного ниобия-94 и его взаимодействия с нейтронами.
Результаты показали, что наблюдаемое количество молибдена-94 можно объяснить известными процессами, протекающими внутри звезд, почти израсходовавших водород. Для этого потребовалось уточнить расчеты ядерных реакций с нейтронами, пишет Physical Review Letters.
Эксперименты провела международная команда под руководством Альберто Менгони из Национального института ядерной физики Италии. Ученые использовали установку n_TOF, работающую в ЦЕРН с 2001 года и предназначенную для изучения свойств атомных ядер и происхождения тяжелых элементов.
Большинство элементов тяжелее железа формируется в условиях, где атомные ядра последовательно захватывают нейтроны. Такие реакции происходят в стареющих массивных звездах и при слияниях нейтронных звезд. Для большинства изотопов расчеты их распространенности хорошо согласуются с наблюдениями.
Исключением долго оставался молибден-94. Еще в 2003 году анализ вещества метеорита Мерчисон показал, что этого изотопа в ранней Солнечной системе было больше, чем ожидалось согласно моделям. Одной из проблем было недостаточное знание того, как часто ниобий-94 после захвата нейтрона становится ниобием-95 и как часто успевает распасться с образованием молибдена-94.
Измерения на n_TOF продемонстрировали, что распад ниобия-94 дает молибден-94 чаще, чем считалось ранее. После уточнения этого параметра расчеты стали соответствовать данным о составе первичного вещества Солнечной системы. Поэтому привлекать неизвестные механизмы образования этого изотопа не потребовалось.
Читайте также:
● Wildberries хочет расширить сеть хабов и сделать доставку более устойчивой
● Прямые договоры между НПЗ и АЗС могут сделать топливный рынок стабильнее
● Биолог рассказал, когда в Подмосковье начнется пик грибного сезона