CERN在锡稀有同位素——锡100的研究中翻开了新的一页,锡100含有50个质子和50个中子。它的有趣之处在于其独特的结构,确保了核心的稳定性。 Tin-100 只能在实验室条件下获得:它在自然界中不存在,因为它会在不到一秒的时间内衰变。
在核物理学中,原子核中一定数量的质子和中子——2、8、20、28、50和82——被称为“魔法”。这意味着这样的原子核已经完全充满核壳并且高度稳定。它们具有良好的抗变形能力和较高的对称性。
如果原子核中同时存在质子和中子的幻数,则这种同位素被称为“双幻数”。它具有特别坚固的结构,研究人员研究它是为了测试核物理理论。
由于锡100寿命短且生产难度大,锡100的研究长期以来一直存在问题。物理学家无法肯定地说它是否具有“双重魔力”。关于接近 100Sn 的原子核的大小和形状也没有足够的数据来证实其结构。
最近,CERN(欧洲核研究组织)收集了足够的数据来证实锡100的双重魔态。结果表明 100Sn 具有包含 50 个质子和 50 个中子的双魔核。这些发现为核物理学开辟了新的视角,可以创建更准确的理论模型。
为了进行更详细的研究,科学家们使用了铟同位素。它们所含的质子比锡 100 少 1 个。这种铟已成为研究锡100神奇稳态附近核结构演化的优秀实验室模型。高灵敏度激光光谱方法的发展使科学家能够进行必要的测量。
理论核物理也并没有停滞不前。现代模型越来越准确地描述重同位素的结构。 100Sn 电磁特性的丰富实验数据不仅有助于证实现有理论的多个方面,而且为进一步的研究和建模设定了新的标准。