Самая высокая температура во Вселенной
Почитал о возможности использования гелия-3 в качестве ядерного топлива. Всем хорош матерьяльчик, да вот беда, реакция может идти только при температуре в миллиард градусов Цельсия. Или Кельвина, тут уже без разницы.
Заинтересовался, какова величина самой большой температуры во Вселенной. Оказалось, что звёзды, даже самые горячие, уступили первенство...ТА-ДАМ! Большому адронному коллайдеру.
Абсолютный рекорд температуры был установлен 7 ноября 2010 года в Швейцарии при эксперименте на Большом адронном коллайдере — БАК (самом мощном в мире ускорителе элементарных частиц).
В рамках эксперимента на БАК ученые поставили задачу — получить кварк-глюонную плазму, которая заполняла Вселенную в первые мгновения ее возникновения после Большого взрыва. С этой целью на скорости, близкой к скорости света, ученые столкнули пучки ионов свинца, обладающие колоссальной энергией. При столкновении тяжелых ионов начали возникать «мини-большие взрывы» — плотные огненные сферы, имевшие столь чудовищную температуру. При таких температурах и энергиях ядра атомов буквально плавятся и образуют «бульон» из составляющих их кварков и глюонов. В результате в лабораторных условиях и была получена кварк-глюонная плазма с самой высокой температурой с момента возникновения Вселенной.
ДЕСЯТЬ ТРИЛЛИОНОВ ГРАДУСОВ!
До этого ни в одном эксперименте ученым еще не удавалось получить столь немыслимо высокой температуры. Для сравнения: температура распада протонов и нейтронов составляет 2 триллиона градусов по Цельсию, температура нейтронной звезды, которая формируется сразу после взрыва сверхновой, составляет 100 миллиардов градусов.
Наше родное Солнце относится к желтым карликам (обидно, да?) и имеет температуру ядра в 50 миллионов градусов. Таким образом, температура полученной кварк-глюонной плазмы в 200 тысяч раз превысила температуру ядра Солнца. В то же время в окружающем космосе обычно царит первозданный холод, так как средняя температура Вселенной только на 0,7 градуса выше абсолютного нуля.
Ядерные реакции, идущие в коре Марса, обогащают его атмосферу
Сравнив результаты своих новейших измерений содержаний изотопов ксенона и криптона с результатами ранних измерений, проведенных аппаратами миссии НАСА «Викинг», работавшими на поверхности Красной планеты ещё в 70-е гг. минувшего столетия, команда исследователей во главе с Памелой Конрад, заместителем руководителя проекта SAM из Центра космических полетов Годдарда НАСА, США, обнаружила тонкие различия между этими двумя результатами измерений. Для объяснения изменения этих соотношений между изотопами инертных газов команда Конрад предложила процесс, основным этапом которого является захват нейтронов, протекающий в веществе поверхности Марса. В этом процессе ядра атомов бария теряют нейтроны, которые затем захватываются ядрами атомов ксенона, что приводит к формированию изотопов ксенона-124 и ксенона-126. Аналогично протекает процесс формирования изотопов криптона-80 и криптона-82, которые образуются в результате захвата ядрами криптона нейтронов, потерянных ядрами атомов брома.
Золото – возможный продукт ядерных реакторов на быстрых нейтронах с ртутным теплоносителем
Пикабу,помоги пожалуйста.Физика,ядерные реакции.
Решал,на получается несколько элементов,что смущает.