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科学家解决了一个长期存在的核谜团,可以解释恒星如何产生重元素
科学家们解开了一些原子核释放能量方式的数十年之久的谜团,这一发现可以提高我们对恒星如何产生在宇宙中发现的许多重元素的理解。由密歇根州立大学稀有同位素束设施 (FRIB) 领导的国际研究小组发现,一种不寻常的现象首次出现在《Knowridge Science Report》上,科学家解决了一个长期存在的核谜团,该谜团可以解释恒星如何产生重元素。
来源:Knowridge科学报告科学家们解开了一些原子核释放能量方式的数十年之久的谜团,这一发现可以提高我们对恒星如何产生在宇宙中发现的许多重元素的理解。
由密歇根州立大学稀有同位素束设施 (FRIB) 领导的国际研究小组发现,锌 70 原子核异常爆发的低能伽马射线是由原子核内部的磁性变化引起的。
他们的研究结果发表在《自然》杂志上。
这项研究涉及来自美国、加拿大、意大利、德国、挪威和韩国 25 个机构的研究人员。
伽马射线是一种能量非常高的光形式。与人们用眼睛看到的光不同,伽马射线是由原子核产生的。
当原子核拥有额外能量时,它会在进入更稳定的状态时通过发射伽马射线来释放该能量。
长期以来,科学家们一直在研究原子核在不同能级发射伽马射线的频率,因为这些发射揭示了原子内部发生的情况。然而,多年来研究人员注意到了一些意想不到的事情。某些原子核产生的低能伽马射线比现有理论预测的要多得多。
这种不寻常的效应被称为低能增强 (LEE),几十年来一直困扰着核物理学家。尽管科学家在几个不同的原子核中观察到了这种现象,但他们无法解释为什么会发生这种现象,也无法预测哪些原子核会表现出这种效应。
为了探究这个谜团,研究小组将重点放在了Zn-70上,这是一种已经表现出这种不寻常行为迹象的原子核。他们研究了铜 70 放射性衰变后锌 70 的形成方式,从而使他们能够从两种不同的起始条件检查原子核。
制造出 Zinc-70 后,科学家们使用名为 SuN 的高灵敏度探测器测量了它发射的伽马射线。然后,他们应用两种先进的分析方法来仔细检查数据并分离不同类型的伽马射线发射。
