这个微小的粒子正在重新定义我们对原子核的看法

昆士兰州大学的科学家在核物理学方面遇到了一个长期的难题,表明曾经想到的核极化曾经阻碍了使用Muonic原子的实验,其效果比预期的要小得多。这一令人惊讶的结果清除了一个主要障碍,并为原子研究的新时代铺平了道路,为神秘的[...]

来源:SciTech日报
得益于最大限度地减少极化问题的突破,μ子原子现在可以解开核秘密。图片来源:SciTechDaily.com

昆士兰大学的科学家们破解了核物理学中一个长期存在的难题,表明一度被认为会阻碍μ子原子实验的核极化的影响比预期要小得多。

这一令人惊讶的结果扫清了一个主要障碍,为原子研究的新时代铺平了道路,利用奇异的基于μ介子的原子,为原子核神秘的内部运作提供了更深入的见解。

Muonic 原子研究取得突破

昆士兰大学研究人员在μ子原子研究方面取得重大突破,为核物理新实验铺平了道路。

原子

昆士兰大学数学与物理学院的一个团队结合理论模型和实验数据证明,核极化不会显着干扰μ子原子的研究。

合著者 Odile Smits 博士表示,这一发现消除了一个关键障碍,使科学家能够利用μ子原子更清楚地了解原子核的磁性结构。

什么是μ子原子?

“μ子原子真的很迷人!”史密茨博士说道。

“μ子是电子的重版本,可以通过宇宙射线或在实验室中产生。

“它们可以像电子一样围绕原子核运行,形成μ子原子,但由于它们距离原子核更近,所以它们可以更详细地看到原子核的结构。”

原子内部的潮汐效应

使用μ子原子的实验因核极化如何影响超精细结构(原子内的小能量分裂)的不确定性而受到阻碍。

核极化会扭曲原子核的形状,类似于月球在地球上产生潮汐的方式。

“我们的工作表明,μ 子的核极化效应远小于之前认为的,”Smits 博士说。

核物理的新途径

物理评论快报 谷歌 发现 新闻