Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Классика карточных игр! Яркий геймплей, простые правила. Развивайте стратегию, бросайте вызов соперникам и станьте королем карт! Играйте прямо сейчас!

Дурак подкидной и переводной

Карточные, Настольные, Логическая

Играть

Топ прошлой недели

  • cristall75 cristall75 6 постов
  • 1506DyDyKa 1506DyDyKa 2 поста
  • Animalrescueed Animalrescueed 35 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
tablepedia
Лига Политики

Вклад академика Сахарова в мировую науку⁠⁠

3 дня назад

Источник: https://tablepedia.com/science/Sakharov_A_D.html

Андрей Дмитриевич Сахаров

1921-1989 | Выдающийся советский физик-теоретик, правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира

Андрей Дмитриевич Сахаров

Основные научные достижения

Андрей Дмитриевич Сахаров — советский физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы. Общественный деятель, диссидент и правозащитник; народный депутат СССР.

Область науки Вклад Значение

Ядерная физика Создание советской водородной бомбы, теория управляемого термоядерного синтеза Обеспечение ядерного паритета, развитие термоядерной энергетики

Космология Теория барионной асимметрии Вселенной, работа по космологической CP-инвариантности Фундаментальный вклад в понимание эволюции Вселенной

Физика элементарных частиц Исследования по К-мезонам, осцилляциям нейтрино, индуцированной гравитации Развитие стандартной модели элементарных частиц

Астрофизика Исследования по космическим лучам, теории магнитного пересоединения Вклад в понимание физических процессов во Вселенной

Теория поля Работы по квантовой электродинамике, многопетлевым диаграммам Развитие математического аппарата современной физики

Ключевые научные достижения

1950 — Идея магнитной термоизоляции плазмы

Предложил принцип удержания высокотемпературной плазмы в магнитных ловушках для осуществления управляемого термоядерного синтеза.

1953 — Первая советская водородная бомба

Под руководством Сахарова создана и испытана первая практическая водородная бомба РДС-6с.

1965 — Теория барионной асимметрии Вселенной

Совместно с И.Е. Таммом разработал теорию, объясняющую преобладание вещества над антивеществом во Вселенной.

1967 — Космологическая CP-инвариантность

Фундаментальная работа по нарушению CP-симметрии в космологических процессах.

Научная работа Год Область Значение

Термоядерный синтез 1950 Ядерная физика Создание основ управляемого термоядерного синтеза

Водородная бомба 1953 Оружие Создание термоядерного оружия

Барионная асимметрия 1965 Космология Объяснение доминирования вещества над антивеществом

Индуцированная гравитация 1967 Теория поля Новый подход к квантовой теории гравитации

Космологические модели 1970-е Космология Развитие теорий ранней Вселенной

Общественная и правозащитная деятельность

Год Событие Значение

1958 Первые выступления против ядерных испытаний Начало общественной деятельности

1968 Публикация работы "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе"Манифест диссидентского движения

1975 Присуждение Нобелевской премии мира Международное признание правозащитной деятельности

1980 Арест и ссылка в Горький Изоляция за правозащитную деятельность

1986 Возвращение из ссылки по указанию Горбачева Символ политики перестройки

1989 Избрание народным депутатом СССР Участие в демократических преобразованиях

"Мир, прогресс, права человека — эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими."

— Андрей Сахаров, Нобелевская лекция

Основные этапы жизни и деятельности

1945

Окончание физического факультета МГУ, начало работы в ФИАН под руководством И.Е. Тамма

1948

Включение в советский атомный проект, работа над созданием водородной бомбы

1953

Защита докторской диссертации, избрание академиком АН СССР, испытание первой водородной бомбы

1958

Первые публичные выступления против ядерных испытаний

1968

Публикация работы "Размышления о прогрессе...", отстранение от секретных работ

1975

Присуждение Нобелевской премии мира

1980

Арест и ссылка в Горький за осуждение ввода советских войск в Афганистан

1986

Возвращение из ссылки, активное участие в политической жизни страны

Научное наследие и признание

Форма признанияОписаниеГосударственные наградыТрижды Герой Социалистического Труда, Сталинская премия, Ленинская премия (лишён в 1980)Международные наградыНобелевская премия мира (1975), премия Чино дель Дука, премия Элеоноры РузвельтЧленство в академияхАкадемик АН СССР (1953), иностранный член многих зарубежных академийНаучные публикацииБолее 100 научных работ, фундаментальные труды по физике и космологииПамятьИменем Сахарова названы улицы, премии, музей, архипелаг в Норвегии, астероидНаучная школаСоздал новые направления в физике элементарных частиц и космологии

"Сахаров был уникальным явлением — гениальный физик и одновременно человек огромного гражданского мужества."

— Академик Виталий Гинзбург

Фундаментальные научные концепции

Слойка Сахарова

Конструкция термоядерного заряда, в которой деление и синтез чередуются слоями, значительно повышая эффективность.

Магнитное удержание плазмы

Идея использования магнитных полей для удержания высокотемпературной плазмы в установках управляемого термоядерного синтеза.

Барионная асимметрия

Теория, объясняющая почему во Вселенной преобладает вещество над антивеществом через нарушение CP-инвариантности.

Индуцированная гравитация

Концепция, согласно которой гравитация возникает как эффект квантовых флуктуаций вакуума.

Вклад в развитие мировой науки и общества

НаправлениеВклад СахароваМировое значениеЯдерная физикаСоздание основ термоядерной энергетики и оружияИзменение стратегического баланса в миреКосмологияРазработка теорий ранней ВселеннойФундаментальный вклад в понимание происхождения ВселеннойПрава человекаБорьба за гражданские свободы и разоружениеВлияние на международное правозащитное движениеНаучная этикаПостановка вопроса об ответственности ученыхФормирование современных этических стандартов в наукеМеждународная безопасностьИдеи о необходимости ядерного разоруженияВлияние на международные договоры о контроле над вооружениями

"Андрей Дмитриевич Сахаров был не только великим ученым, но и человеком, чья моральная позиция изменила мир."

— Физик Стивен Вайнберг

Информация о вкладе Андрея Дмитриевича Сахарова в мировую науку и общество

Страница создана нейросетью DeepSeek

Показать полностью
Контент нейросетей Политика DeepSeek Сахаров Наука Научпоп НаукаPRO Социализм СССР Развал СССР Оружие Водородная бомба Ядерная бомба Ядерная физика Космолог Космополитизм Демократия Прогресс Права человека Правозащитники Текст Длиннопост
4
tablepedia

Ответ на пост «Предлагаю создать МФЦ "Моя аспирантура"»⁠⁠8

1 месяц назад

Вклад академика Курчатова в мировую науку

Источник: https://tablepedia.com/science/Kurchatov_A_V.html

Вклад в развитие мировой науки

Направление Вклад Курчатова Мировое значение

Ядерная энергетика Создание основ мирного использования атомной энергии Открытие нового источника энергии для человечества

Ядерная медицина Разработка методов использования радиоизотопов в медицине Создание новых методов диагностики и лечения заболеваний

Ядерные исследования Организация фундаментальных исследований в области ядерной физики Получение принципиально новых знаний о строении вещества

Международное сотрудничество Инициатор программ мирного атома, участник Пагуошского движения Создание основ международного сотрудничества в ядерной области

Научное образование Создание системы подготовки кадров для атомной науки и промышленности Развитие ядерного образования во всем мире

"Курчатов был одним из тех редких ученых, которые не только продвигают науку вперед, но и кардинально меняют мир своими открытиями."

— Физик-теоретик Лев Арцимович

Научно-организационная деятельность

Организация/Проект ГодыРоль Курчатова Результаты

Лаборатория №2 (ИАЭ) 1943-1960 Основатель и директор Создание ведущего ядерного центра страны

Советский атомный проект1943-1949 Научный руководитель Создание ядерного оружия, ликвидация монополии США

Программа мирного атома 1954-1960 Инициатор и руководитель Создание атомной энергетики, ледокола "Ленин"

Международные конференции1955-1960 Участник и организатор Развитие международного научного сотрудничества

Показать полностью
Контент нейросетей Исследования Ученые Наука Научпоп СССР Социализм Критическое мышление Сознание Нейронные сети Искусственный интеллект Курчатов Атомный ледокол Мирный атом DeepSeek Атомная энергетика Атомная станция Ядерная физика Диагностика Изотопы Ответ на пост Текст Волна постов
1
Vihrihausa
Vihrihausa
Серия Корзинка (!), мы пока думаем о новых сериях

Продолжение поста «"Плазменные призраки" — как в воздухе рождаются и умирают сферические объекты из ниоткуда»⁠⁠1

1 месяц назад
Перейти к видео
[моё] Физика Наука Научпоп Будущее Энергетики Ядерная энергия Термоядерный синтез Ядерная физика Длиннопост Исследования Ученые Эволюция Видео Короткие видео Ответ на пост
1
Vihrihausa
Vihrihausa
Серия Корзинка (!), мы пока думаем о новых сериях

«Плазменные призраки» — как в воздухе рождаются и умирают сферические объекты из ниоткуда⁠⁠1

1 месяц назад
«Плазменные призраки» — как в воздухе рождаются и умирают сферические объекты из ниоткуда

Представьте себе электрическую искру, как от свечка зажигания автоприблуды. Она вспыхивает и исчезает. Всё просто и банально, верно да? Но что, если рядом с разрядом или после того как разряд исчез - в воздухе вспыхивает светящийся шар ? Звучит как научная фантастика, но именно это явление было обнаружено в простом лабораторном эксперименте с додекапольным (двеннадцатипольным) конденсатором и автомобильной катушкой зажигания.

Повторить эксперимент может любой... даже конченый дебил, но(!) с катушкой зажигания...

📌 Что произошло?

Мы брали 12 электродов, раскладывали их симметрично и подключали к ним высокое напряжение, какое даёт обычная катушка зажигания. Искры проскакивали, как и предполагалось. Круто, красиво и ничего необычного, но (!). Но при просмотре записи на замедленной видеосъёмке мы увидели кое-что странное. После окончания некоторых разрядов, когда электрическая искра уже погасли или рядом с разрядом в воздухе, вспыхивало крошечное шарообразное светящееся образование. Появляясь в пустоте, оно слегка дрейфовало, а затем — исчезало. Всё это происходило уже после того, как основная искра между электродами затухала или рядом с основным искровым разрядом.

💡 Что это за светящиеся шары?

Это не остаточное свечение и не искра. Это — плазмоид, то есть сгусток ионизированного воздуха, который словно сам по себе организовался в стабильную форму и на очень короткое время стал «живой» структурой. Он не связан напрямую с током, не касается электродов и даже появляется с запозданием. То есть, после внезапного разряда, в каких-то точках между электродами рождаются эти крошечные шары энергетического света — как будто воздух на мгновение вспоминает, что он только что пережил интенсивную встряску, и сформировал локальный узел энергии по типу шаровой молнии из другого измерения.

🎯 Почему это интересно?

Во-первых, это не оптический обман и не дефект камеры. Такие структуры фиксировались на видео многократно, при повторяемом эксперименте.

Во-вторых, они появляются без магнитных полей, в обычном воздухе, при помощи простых компонентов — никакой экзотики.

В-третьих, их поведение — вспыхивание, дрейф, медленное затухание — говорит о том, что это настоящая самосогласованная плазма, то есть почти буквально «живет своей жизнью».

🏴‍☠️ И на что это похоже?

На шаровую молнию — только в миниатюре. Конечно, «настоящая» шаровая молния — дело редкое и гораздо более мощное. Но по многим параметрам это наблюдаемое явление — её лабораторный аналог. А ещё — это напоминание о том, что даже в «пустом» воздухе, между электродами, скрыта возможность к быстрому само структурированию материи — из ничего образуется свет, энергия, форма. И это перспективное направление (!)

🔬 Возможные применения?

Пока это чистая наука . Но такие мини-плазмоиды могут в будущем помочь:

- моделировать природные электрические явления;

- новые способы локальной передачи энергии (!);

- новые способы концентрации энергии (!);

- и просто — вдохновлять новыми физическими явлениями, которые мы способны «увидеть», только если во время опыта заглянем чуть внимательнее.

📽 Видео — друг физика

Без замедленной съёмки никто бы не заметил этих микроскопических вспышек. Они слишком быстры, едва уловимы и происходят… уже когда кажется, что всё закончилось. Красивая аналогия — как фейерверк, у которого есть «эхо» через световые шары...

🧠 Заключение

Даже стандартная катушка зажигания и несколько металлических пластин способны создать «магический» момент — когда плазма вспыхивает сама собой и уходит обратно в никуда. Мы имеем дело с настоящими миниатюрными плазменными призраками. И кто знает — может быть, в будущем они станут ключом к новым технологиям.

А пока — это удивительное напоминание о том, насколько живой и загадочной остаётся физика даже таких, казалось бы, привычных вещей, как искра и воздух.

👁 Смотрите внимательнее. Иногда самые интересные события происходят уже после того, как кажется, что всё позади…

Показать полностью
[моё] Физика Наука Научпоп Будущее Энергетики Ядерная энергия Термоядерный синтез Ядерная физика Длиннопост
5
6
technary.net
technary.net

Роберт Оппенгеймер — человек, который раскрыл силу атома⁠⁠

7 месяцев назад
Роберт Оппенгеймер — человек, который раскрыл силу атома

22 апреля 1904 года родился Роберт Оппенгеймер — американский физик-теоретик, чье имя навсегда вписано в историю науки и человечества. Он стал ключевой фигурой в одном из самых значимых, противоречивых и судьбоносных проектов XX века — Манхэттенском проекте, в рамках которого была создана первая атомная бомба.


Ученый с ярким умом

Оппенгеймер был блестящим интеллектуалом, с юности проявлявшим необыкновенный интерес к квантовой механике, астрофизике, философии и даже санскриту. Он обучался в Гарварде и Кембридже, но настоящую научную зрелость достиг в Германии, в атмосфере быстро развивающейся квантовой физики.


Манхэттенский проект и "открытие ящика Пандоры"

Во время Второй мировой войны Роберт стал научным руководителем сверхсекретного проекта, собрав вокруг себя выдающихся ученых в Лос-Аламосской лаборатории. В июле 1945 года в пустыне Нью-Мексико прошло первое в истории испытание атомной бомбы — Тринити. Оппенгеймер, наблюдая за взрывом, вспомнил строки из древнеиндийской «Бхагавад-гиты»:
«Теперь я стал смертью, разрушителем миров».


После войны: переосмысление

Хотя изначально Оппенгеймер видел в создании атомного оружия способ закончить войну, после Хиросимы и Нагасаки он испытал глубокий внутренний конфликт. Он стал одним из первых, кто начал публично говорить об угрозе ядерного оружия и необходимости международного контроля над ним.


Наследие

Оппенгеймер оставил после себя сложное, но крайне важное научное и моральное наследие. Он олицетворяет как силу человеческого разума, так и цену, которую мы платим за научные открытия. Его вклад в физику, развитие науки и понимание ответственности учёного остаётся актуальным до сих пор.

Показать полностью
[моё] Инженер Роберт Оппенгеймер Технологии Атомная физика Физика Квантовая физика Энергия История (наука) Ученые Наука Научпоп Исследования Ядерная физика Физики Астрофизика Ящик Пандоры
0
8
banana.brain
banana.brain
Лига Физиков

В поисках острова стабильности⁠⁠

7 месяцев назад

Весь покрытый ядрами, абсолютно весь,
Островок стабильности в океане есть,
В море нестабильности островок тот есть,
Весь покрытый ядрами, абсолютно весь

Всем привет.
В своё время в этой ветке я обещал сделать пост про остров стабильности, оболочечную теорию строения ядра и сверхтяжелые элементы. Попробую сейчас это сделать. Это мой первый пост, так что прошу не судить строго. Материал будет основан на этой статье плюс кое-что, что мне удалось найти на этот счёт.

Остров стабильности - это одна из важнейших идей на стыке физики и химии, появившаяся в ХХ веке. Суть её в том, что, возможно, существует некая (пока недостижимая) область дальних трансурановых химических элементов, период полураспада которых значительно дольше, чем у более лёгких атомов, расположенных между ураном и «ближней отмелью» этого «острова».
Возможность существования данной области предсказывается оболочечной теорией строения ядра, за которую М. Гёпперт-Мейер и Х. Йенсен были удостоены Нобелевской премии по физике в 1963 году. Согласно этой теории протоны и нейтроны заполняют определённые оболочки атомного ядра, и как только оболочка заполнена, энергия связи ядра (а значит стабильность) значительно повышается. По аналогии с электронной конфигурацией атомов, когда заполнение очередной орбитали электронами приводит к резкому увеличению инертности атома (уменьшению его химической активности, пример тому - благородные газы). Количество протонов и нейтронов, при котором ядра имеют бОльшую энергию связи по сравнению с соседними изотопами, называют «магическим числом». Особой устойчивостью отличаются атомные ядра, содержащие магические числа 2, 8, 20, 50, 82, 114, 126, 164 для протонов и 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, 184, 196, 228, 272, 318 для нейтронов. (Жирным выделены дважды магические числа, то есть магические числа, которые есть как для протонов, так и для нейтронов). Соответственно, ядра, которые содержат в себе магическое число каких-либо нуклонов (протонов или нейтронов) называют «магическими ядрами» (например гелий-4, кислород-16, кальций-40, свинец-208), а ядра, содержащие в себе одновременно магическое число и протонов, и нейтронов, называют дважды магическими ядрами. Предполагается, что дважды магические ядра изотопов будут обладать наибольшей стабильностью (по крайней мере относительно соседей), что как раз и натолкнуло учёных на поиски острова стабильности. Получением элементов, теоретически расположенных на этом «острове» в 2000-2010 занимались группы физиков из Дубны, Дармштадта и Ливермора. Благодаря их усилиям, удалось достроить последний полный период таблицы Менделеева, известный в настоящий момент.

Внимательно рассмотрев этот период, можно заметить, что радий расположен на одну клетку правее франция, а получен был почти на 40 лет ранее (1898 г. для радия против 1937 г. для франция). Кроме того, торий, уран и плутоний обладают значительно более долгоживущими изотопами, чем расположенные выше них полоний, астат и франций, и до сих пор в изобилии встречаются в природе. Таким образом, длительность полураспада изотопов элементов меняется нелинейно. Этот феномен проиллюстрировал советский, армянский и российский учёный Юрий Цолакович Оганесян своей знаменитой картой Острова Стабильности и расположенного перед ним архипелага:

На «карте» Оганесяна видно, что кальций, олово и свинец обозначаются в виде пиков, а уран и торий – в виде гор. Периодический закон подсказывает, что за «морем нестабильности» может быть скрыт  «остров стабильности», на котором находятся сверхтяжёлые атомные ядра. Рассмотрим теперь, как соотносятся атомный вес и периоды полураспада самых тяжёлых элементов, открытых к настоящему времени, условно – от резерфордия (104) до оганессона (118):

Как видим, пиковый всплеск полураспада наблюдается у рентгения и коперниция — элементов 111 и 112, расположенных в таблице Менделеева ровно под золотом и ртутью. В соответствии с периодическим законом, рентгений также может проявлять свойства благородного металла, а коперниций – жидкого металла, но проверить это пока невозможно, поскольку эти вещества не удаётся получить в макроскопических количествах. В конце этого «атолла стабильности» расположен коперниций-285, который имеет 112, а не 114 протонов. В его атоме содержится 173 нейтрона, то есть, до магического числа в 184 нейтрона всё ещё далеко. Поэтому в настоящее время в научном сообществе всерьёз не ожидают найти в следующем периоде таблицы Менделеева полноценно стабильные элементы. Сейчас, когда седьмой период достроен, существенно пересматриваются прогнозы о том, что нас ждёт впереди. Резкое сокращение периода полураспада у теннессина и оганесона означает, что «атолл» рентгения и коперниция мы уже миновали. С другой стороны, более крупный остров стабильности может располагаться ближе к атому с 184 нейтронами.

В течение последних 50 лет поиск новых элементов уверенно перешёл из области химии в область физики. Работа осложняется тем, что современные методы позволяют получить считанные атомы с искомым составом ядра и атомным весом. Зачастую с ними просто не успевают провести химические опыты сложнее, чем «просто бросить в солянку». Последним химическим элементом, открытым именно химиками, был дубний (105 протонов), полученный в 1968 году методом газовой термохроматографии. Кроме того, особняком стоит сиборгий (106 протонов), полученный методом ядерного синтеза при облучении атомов свинца (82 протона), ускоренными ионами хрома (24 протона), т.е. фактически, слиянием этих атомов. Все более тяжёлые ядра получены с применением мощных электромагнитных разделителей, при помощи которых ядра нового элемента отводятся как от пучка частиц, так и от массы возникающих в процессе «осколков». Далее очищенные таким образом сверхтяжёлые элементы попадают в детектор на основе кремния, где регистрируется их распад. Именно так были получены нихоний (Nh, 113 протонов), московий (Mc, 115 протонов), теннессин (Ts, 117 протонов) и оганесон (Og, 118 протонов). Оганесон, подобно сиборгию, стал вторым элементом, названным в честь ныне живущего учёного — Юрий Цолакович Оганесян родился 14 апреля 1933 года.
Сегодня для получения новых изотопов (или хотя бы для повышения шансов на возникновение сверхтяжёлого ядра) требуются две вещи: во-первых, интенсивный пучок тяжёлых ионов, а во-вторых – максимально стабильная мишень из актиноида, которая не разрушалась бы в ходе облучения. Облучение может длиться более месяца. Постепенно мишень обогащается всё более тяжёлыми изотопами. Размер мишени постепенно увеличивается, то есть, облучаемый металл постепенно добавляют к имеющейся порции.
В начале нового периода, с элемента 121, должен начаться новый «нижний» ряд, расположенный под актиноидами так, как актиноиды расположены под лантаноидами. Семейства лантаноидов и актиноидов возникают за счёт того, что электроны в атомах этих элементов могут размещаться на дополнительной f-орбитали, которая не наблюдается выше шестого периода. В восьмом периоде ожидается открытие следующей g-орбитали, благодаря которой «суперактиноиды» могут приобрести новые физические свойства. Исследовать химические свойства таких веществ вряд ли удастся, удовлетворившись их экстраполяцией в соответствии с периодическим законом.
Все последние элементы периодической таблицы были получены с применением ионных пучков, состоящих из дважды магического изотопа кальция-48. Мишень для облучения собирают из калифорния (элемент 98) – это самый тяжёлый элемент, который можно получать в промышленно значимых объёмах (10 мг в год). Для сравнения: следующий за калифорнием элемент эйнштейний можно получать в количестве десятков микрограмм в год, это примерно в 300 раз меньше, чем требуется для сборки одной мишени. Таким образом, этот метод упирается в естественные границы, которые, возможно, удалось бы немного отодвинуть, увеличивая интенсивность пучка. Пусть ионный пучок и проникает в тонкую мишень всего на несколько микрометров, из-за этого сама мишень сильно разогревается. В результате чистые атомы элемента активно смешиваются с образующимися соединениями, качество мишени падает. Типичные мишени изготавливаются методом молекулярного электроосаждения, и следующим шагом в развитии этой технологии могут быть интерметаллические мишени. Они не так быстро разрушаются, как мишени из чистого калифорния; следовательно, саму мишень можно сделать меньше и потратить на её изготовление меньше радионуклида. В качестве опытных образцов такого рода предлагались мишени из сплава америция-241 и палладия.

Не менее интересные «встречные» эксперименты связаны не только с оптимизацией мишени, но и с утяжелением изотопа-снаряда. Вместо кальция-48 в таком качестве опробовались ванадий-51, хром-54 и титан-50. Наиболее перспективным оказался титан. В Национальной лаборатории имени Лоуренса в Калифорнийском университете города Беркли, сыгравшей определяющую роль в открытии первых трансурановых элементов, сегодня работает 88-дюймовый циклотрон, на котором в 20-е годы XXI века ставятся эксперименты с титаном и плутонием. В 2024 году в ходе таких опытов удалось получить ядро ливермория-290 (элемент ливерморий был включён в таблицу Менделеева в 2011 году).

Также на этом циклотроне сгенерировали пучок титана-50 мощностью 6 триллионов ионов в секунду и в течение 22 дней облучали им плутониевую мишень диаметром 12,2 см. Две цепочки распада привели к возникновению атомов ливермория-290 (не самого устойчивого изотопа этого элемента). Аналогичным образом планируется получить элемент 120, но в качестве мишени будет использоваться не плутоний, а калифорний.

Теперь предполагается, что «остров стабильности» в таблице Менделеева расположен ещё минимум через один полный период, даже при условии, что в 8-м периоде откроется новая g-орбиталь. Речь идёт о регионе близ элемента с атомным номером 164. У всех элементов, отделяющих нас от этой области, период полураспада должен быть всё короче и короче.

В заключении поста хотелось бы остановиться на расчётах команды учёных под руководством Йохана Рафельски из университета штата Аризона. В пресс-релизе, сделанном в 2023 году, Рафельски сравнил элементы из восьмого периода с фантастическим «унобтанием» из фильма «Аватар», но заявил, что сверхтяжёлые элементы вполне могут существовать в солнечной системе — на некоторых астероидах. К такому выводу он пришёл, набросав структуру сверхтяжёлых атомов в соответствии с моделью Томаса-Ферми, сформулированной ещё в 1927 году и описывающей квантовомеханическую систему многих тел. Согласно этой модели, плотность слитка, состоящего из элементов с атомным весом около 164, составляла бы от 36 до 68,4 г/см³. Среди известных элементов наивысшей плотностью обладает осмий (22,59 г/см³).
Такие элементы могли бы образовываться на астероидах, орбиты которых располагают к постоянному мощному облучению астероидных пород солнечным ветром. В таком случае астероид значительно превышал бы по плотности любые известные минералы. Наиболее интересным кандидатом такого рода является Полигимния (астероид 33), расположенный в главном поясе и открытый в 1854 году.

Согласно имеющимся расчётам, плотность Полигимнии составляет около 75,3 г/см³. Известны и другие сверхплотные астероиды, которые сегодня объединяют в класс «компактных сверхплотных объектов» или CUDO. В исследовании, выполненном под руководством Рафельски и опубликованном в октябре 2023 года, предполагается, что в Солнечной системе может быть множество астероидов, ядра которых состоят из сверхтяжёлых элементов, но сверху покрыты обычным реголитом. Реголит не препятствует проникновению космических лучей в их породы, но снаружи эти глыбы могут выглядеть совсем непримечательно – их выдаёт только плотность.
В настоящее время NASA уже организовала экспедицию к другому аномальному астероиду – Психее.

Психея является одним из самых тяжёлых астероидов, и на неё приходится до 1% всей массы пояса астероидов. Нет чёткого понимания, что там может быть обнаружено, однако, согласно имеющимся моделям, Психея может представлять собой ядро несформировавшейся планеты и практически полностью состоять из железа и никеля. В таком случае в будущем она представляла бы коммерческий интерес как источник чистейших металлов. Однако, подобные экспедиции позволили бы подготовить техническую базу и для дальнейших визитов к объектам CUDO, в которых могут скрываться ключи к пониманию «острова стабильности» и реальных пределов таблицы Менделеева.

Показать полностью 7
Физика Химия Ядерная физика Изотопы Ускоритель Научпоп Длиннопост
5
2354
Phy6
Phy6

Дефект массы⁠⁠

1 год назад

Пхуб в телеграм

Показать полностью 5
[моё] Картинка с текстом Научпоп Физика Юмор Мат Ядерная физика Длиннопост
198
36
Laserengineer
Laserengineer
Популярная наука

Будущее микро ядерной энергетики⁠⁠

1 год назад

Начало тут

Хотя атомные батарейки появились 110 лет назад, их применение было крайне узким:

– Необслуживаемые автономные маяки

– Беспилотные космические аппараты

– Медицинские схемы сверхмалой мощности (кардиостимуляторы)

Развитие атомных батареек сдерживалось двумя факторами (помимо раздутых страхов перед радиацией):

1) Низкий КПД. Но полупроводниковые преобразователи для бета-источников (тритий, никель-63) стали достигать КПД > 60%. ТФЭГ преобразователи для мощных альфа-источников близки к КПД ~ 40% (полоний-210, уран-232).

2) Высокая цена на радиоизотопы. Производство привязано к ядерным реакторам, где сырье облучается потоком нейтронов. Плюс каскадное разделение изотопов...

Для обывателя звучит и страшно, и непонятно, отсюда и высокие наценки на все ядерно-энергетические и оборонные технологии.

Отсюда интерес к альтернативным источникам нейтронов, где все дешевле. Например, фьюзоры Фарнсуорта, о которых мы расскажем далее…

От атомной батарейки - к атомному чайнику?

Фьюзор Фарнсуорта-Хирша (ФХФ) похож на 3-литровую банку, в которую через крышку до середины высоты вставлен изолированный провод, оканчивающийся открытым электродом-сферой из крупноячеистой сетки.

На этот электрод будет подан высокий отрицательный потенциал > 15 киловольт.

Но сначала банка герметизируется и в ней поддерживается давление газа < 5 Па.

При включении, газ ионизируется, превращается в плазму, а сетка становится ловушкой для положительно заряженных частиц (ионов), многократно сталкивающихся и иногда реагирующих между собой.

ФХФ придуман в 1964 как любительский термоядерный реактор, и он работает. В XXI веке мода собирать простейшие ФХФ захлестнула школьников с физмат-уклоном.

Если в качестве газа использовать дейтерий (тяжелый изотоп водорода), то регистрируется заметный поток альфа-частиц и нейтронов (до 10 млн. в секунду). Выход будет порядка 1 микроватта, т.е. несопоставимо меньше, чем потребляемая мощность,  однако…

...однако, атомный чайник возможен

Да, фьюзор (ФХФ), собранный на коленке дает поток до 10⁷ нейтронов в секунду, но:

Профессионально собранный дает поток 3•10¹¹ нейтронов…

Это позволяет конкурировать с АЭС в производстве изотопов (например, Co-60) или «грязных» изотопных смесей (применяемых в новейших атомных батарейках, они в тренде)

Атомные батарейки плохи тем, что их нельзя на время выключить: они все время генерируют энергию и теряют топливо. Можно ли сделать ФХФ – управляемой атомной батарейкой размером с чайник?

Теоретически да, заодно решив проблему мусорного урана-238.

Природный уран это:

лишь ☢️ 0.72% U-235 (топлива АЭС)

и почти ☢️ 99.27% U-238, который уходит в отвал (обедненный уран).

U-238 не дает цепной реакции, однако делится под действием быстрых нейтронов, выделяя энергию и множество радиоактивных ядер-осколков (топлива для батарейки).

ФХФ генерирует быстрые нейтроны и, сделав его сферическую сетку из обедненного урана, мы получим управляемый ядерный чайник…

пока теоретически

Больше интересного - Пожиратели мифов

Показать полностью 3
[моё] Физика Энергетика (производство энергии) Ядерная физика Наука Научпоп Ядерная батарейка Уран Длиннопост
24
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии