Oamenii de stiinta au confirmat ca dimensiunea protonului este mai mica decat sa crezut anterior

Oamenii de stiinta au confirmat ca dimensiunea protonului este mai mica decat sa crezut anterior

Lumea învățată era în perplexitate și a petrecut mai mult de doi ani pentru a explica această discrepanță. Noua lucrare, chiar și mai multe hărți confuz, confirmând că dimensiunea reală a protonului este mai mică decât calculele bazate pe legile fizicii spun.







Observăm că protonul nu are limite clar identificabile, prin urmare dimensiunile sale pot fi determinate numai prin interacțiunea cu particulele care se rotesc în jurul acestuia (de exemplu, prin electroni). Ca obiect principal pentru calcularea diametrului acestei particule încărcate pozitiv, atomul de hidrogen a acționat în mod tradițional.

Cel mai simplu element chimic constă dintr-un proton și un electron. În acest caz, electronul se rotește în jurul protonului la o distanță strict definită, în funcție de nivelul de energie. Un electron poate trece de la un nivel la altul, absorbind sau eliberând energie sub formă de fotoni de lumină. Măsurarea energiei fotonice care provine de la un atom de hidrogen excitat, fizica poate determina orbitalii poziție admisibile, și se calculează distanța de la ei la protonul pe baza legilor fizicii cuantice.







Pentru prima dată, astfel de măsurători au fost efectuate în anii 1960. De atunci sa crezut că raza de proton este de 0,8768 femtometre sau mai puțin de un trilietru de milimetru.

Problemele au început după ce rezultatele măsurătorilor lor au fost abordate de un grup de fizicieni care lucrau sub îndrumarea lui Randolf Pohl de la Institutul Max Planck pentru optica cuantică. Oamenii de știință, cu ajutorul unui accelerator de particule elementare, au bombardat atomii de hidrogen cu muoni. Ca rezultat, aceste particule elementare volatile, care sunt de două sute de ori mai greu decât electronii și, de asemenea, au o sarcină negativă, electronii sunt forțați să iasă, luând locul lor. Din cauza masei mai mari, muonul se rotește mult mai aproape de proton și este mai sensibil la diametrul său. Prin urmare, măsurătorile bazate pe această interacțiune sunt mult mai precise.

Oamenii de știință speră că soluția misterului va fi găsită în următorii doi-trei ani. Poate că ceva va deveni clar după experimente cu măsurarea nivelurilor de energie din atomii de heliu muonici, care sunt planificați să se desfășoare în următorii doi ani.

De asemenea, pe tema: Large Hadron Collider ar putea fi produs un nou tip de materie a făcut un pas important pe drumul către oamenii de știință de fuziune termonucleară controlată pentru prima diferență de timp în legăturile chimice în interiorul moleculei a fost modelată legătură chimică care poate exista doar în spațiu







Trimiteți-le prietenilor: