اسپیس نوتااسپیس نوتااسپیس نوتا
  • صفحه اصلی
  • فناوری فضایی
    فناوری فضایینمایش بیشتر
    nancy grace telescope
    تلسکوپ فضایی رمان ناسا هشت ماه زودتر از موعد آماده می‌شود
    ۱ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰
    Gallery NG3 Vertical1 2 3
    بلو اوریجین با سومین پرتاب، قابلیت استفاده مجدد از بوستر مداری را آزمایش می‌کند
    ۲۹ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۰۰
    1389909 2 1
    رکورد ۶۰ ساله پرتاب‌های فضایی در ماه گذشته شکسته شد
    ۲۹ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۰۰
    Gallery NG3 Vertical1 2 1
    انفجار موشک نیو گلن بلو اوریجین در حین تست پیش از پرتاب
    ۲۹ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۱
    Gallery NG3 Vertical1 2
    دستورالعمل‌های مقامات در صورت یافتن بقایای موشک بلو اوریجین
    ۲۹ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۰۹:۰۰
  • ماموریت‌های فضایی
    • ماموریت‌های دولتی
    • ماموریت‌های خصوصی
  • نجوم و کیهان‌شناسی
    • ستاره‌ها و سیارات
    • تصاویر فضایی
    • پژوهش‌های علمی
    • دانستنی های علمی
  • محیط زیست و زمین‌شناسی
    • تغییرات اقلیمی
    • زمین‌لرزه‌ها
    • آتشفشان‌ها
خواندن: فیزیک‌دانان از یک مولکول واحد به عنوان شتاب‌دهنده ذرات ریز استفاده کردند
به اشتراک بگذارید
اسپیس نوتااسپیس نوتا
  • فناوری فضایی
  • ماموریت‌های فضایی
    • ماموریت‌های دولتی
    • ماموریت‌های خصوصی
  • نجوم و کیهان‌شناسی
    • ستاره‌ها و سیارات
    • تصاویر فضایی
    • پژوهش‌های علمی
    • دانستنی های علمی
  • محیط زیست و زمین‌شناسی
    • تغییرات اقلیمی
    • زمین‌لرزه‌ها
    • آتشفشان‌ها
ما را دنبال کنید
دانستنی های علمی

فیزیک‌دانان از یک مولکول واحد به عنوان شتاب‌دهنده ذرات ریز استفاده کردند

برای مطالعه‌ی ساختار داخلی هسته‌ی اتم، دانشمندان همیشه به شتاب‌دهنده‌های پیچیده‌ی ذرات وابسته بوده‌اند؛ دستگاه‌هایی که با شلیک الکترون‌های پرسرعت، هسته‌ها را از هم می‌پاشانند.

فیزیک‌دانان از یک مولکول واحد به عنوان شتاب‌دهنده ذرات ریز استفاده کردند
(کی‌تی‌اس‌دیزاین / ساینس‌فوتو‌لایبرری / گتی ایمیجز)
توسط مونا علی اکبرخان افجه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۰۰

این شتاب‌دهنده‌ها معمولاً تأسیسات عظیمی هستند که گاهی کیلومترها طول دارند و الکترون‌ها را تا سرعت‌های سرسام‌آور شتاب می‌دهند تا رازهای پنهان در دل هسته‌ها را بیرون بکشند.

اما در مطالعه‌ی جدیدی، پژوهشگران راهی ساده‌تر و بسیار کوچک‌تر پیشنهاد کرده‌اند. آن‌ها بدون نیاز به این همه هیاهو، داده‌هایی از درون هسته به دست آوردند؛ فقط با به‌کارگیری الکترون‌های خودِ اتم به عنوان «پیک» درون یک مولکول دواتمی.

آن‌ها این کار را با جفت کردن یک اتم رادیوم با یک اتم فلوئور انجام دادند و مولکولی به نام «رادیوم مونوفلوئورید» ساختند. با بهره‌گیری از ویژگی‌های محیط درون‌مولکولی، نوعی برخورددهنده‌ی میکروسکوپی خلق کردند که در آن، الکترون‌های اتم رادیوم برای لحظه‌ای کوتاه به درون هسته‌اش نفوذ می‌کردند.

این روش به پژوهشگران اجازه داد انرژی الکترون‌ها را در مولکول با دقت بالایی اندازه‌گیری کنند؛ اندازه‌گیری‌ای که یک جابه‌جایی ظریف انرژی را نشان داد. مشخص بود که الکترون‌ها گاه‌گاهی به داخل هسته‌ی رادیوم سفرهای کوتاهی می‌کنند و با محتویات آن تعامل دارند.

این می‌تواند راهی نو برای اندازه‌گیری توزیع مغناطیسی هسته باشد؛ یعنی نحوه‌ی چیدمان پروتون‌ها و نوترون‌ها و تأثیر آن بر خواص مغناطیسی هسته.

پژوهشگران تأکید می‌کنند که این مطالعه فقط گام اولیه است، اما قصد دارند با همین روش، نوری تازه بر هسته‌ی رادیوم بتابانند. چنین بینشی می‌تواند به حل یکی از بزرگ‌ترین معماهای فیزیک کمک کند: چرا جهان ما پر از ماده است و ماده‌ی ضدماده تقریباً غایب است؟

رونالد فرناندو گارسیا روئیز، فیزیک‌دان ام‌آی‌تی و یکی از نویسندگان مطالعه، می‌گوید: «نتایج ما زیربنای مطالعاتی بعدی است که هدف‌شان اندازه‌گیری نقض تقارن‌های بنیادی در سطح هسته‌ای است. این می‌تواند پاسخ برخی از مهم‌ترین پرسش‌های فیزیک مدرن را بدهد.»

مدل‌های کنونی می‌گویند جهان نوزاد باید تقریباً به یک اندازه ماده و ضدماده داشته باشد، اما ضدماده به طرز مشکوکی نادر است. امروز تقریباً همه چیز در جهان ماده است؛ این نقض آشکار تقارن مورد انتظار بین ماده و ضدماده است.

دانشمندان گمان می‌کنند پاسخ در برخی هسته‌های اتمی نهفته است؛ جایی که درون‌شان ممکن است سرنخی از کمبود ضدماده به ما بدهد.

رادیوم یکی از بهترین کاندیداهاست، چون هسته‌اش شکل گلابی دارد. بیشتر هسته‌های اتمی کروی‌اند، اما ساختار نامتقارن رادیوم می‌تواند مشاهده‌ی نقض تقارن بنیادی را آسان‌تر کند.

گارسیا روئیز می‌گوید: «پیش‌بینی می‌شود هسته‌ی رادیوم تقویت‌کننده‌ی این نقض تقارن باشد، چون توزیع بار و جرم در آن نامتقارن است؛ چیزی که بسیار نادر است.»

با این حال، کار ساده نیست. شین ویلکینز، نویسنده‌ی اصلی و فیزیک‌دان سابق پسادکتری ام‌آی‌تی که اکنون در دانشگاه ایالتی میشیگان است، می‌گوید: «رادیوم به طور طبیعی رادیواکتیو است، عمر کوتاهی دارد و ما فعلاً فقط مقدار بسیار کمی مولکول رادیوم مونوفلوئورید می‌توانیم تولید کنیم. بنابراین به تکنیک‌های فوق‌العاده حساسی نیاز داریم.»

کلید کار، قرار دادن اتم رادیوم درون یک مولکول است؛ مولکولی که فعالیت الکترون‌هایش را محدود و تقویت می‌کند. سیلویو-ماریان اودرسکو، فیزیک‌دان دانشگاه جانز هاپکینز که در زمان دانشجویی دکتری در ام‌آی‌تی در این مطالعه مشارکت داشت، توضیح می‌دهد: «وقتی این اتم رادیواکتیو را داخل مولکول می‌گذارید، میدان الکتریکی داخلی که الکترون‌ها تجربه می‌کنند، چندین مرتبه بزرگ‌تر از میدان‌هایی است که ما در آزمایشگاه می‌توانیم تولید کنیم. در واقع، مولکول مثل یک شتاب‌دهنده‌ی ذرات غول‌پیکر عمل می‌کند و شانس ما برای کاوش هسته‌ی رادیوم را بیشتر می‌کند.»

درون مولکول رادیوم مونوفلوئورید، الکترون‌های اتم رادیوم به گونه‌ای محدود شده بودند که احتمال ورودشان به هسته افزایش می‌یافت. پژوهشگران مولکول‌ها را محبوس و سرد کردند، سپس با لیزر انرژی الکترون‌ها را اندازه گرفتند. جابه‌جایی‌های کوچک اما معنادار در داده‌ها، نشان‌دهنده‌ی سفرهای کوتاه به درون هسته بود.

ویلکینز می‌گوید: «آزمایش‌های زیادی وجود دارد که تعامل بین هسته و الکترون‌های بیرون هسته را اندازه می‌گیرند و ما می‌دانیم این تعامل‌ها چه شکلی‌اند. اما وقتی انرژی الکترون‌ها را با دقت بسیار بالا اندازه گرفتیم، با آنچه انتظار داشتیم (اگر فقط بیرون هسته تعامل می‌کردند) جور درنمی‌آمد. این تفاوت به ما گفت که الکترون‌ها درون هسته هم تعامل داشته‌اند.»

atom collider
هسته‌ی گلابی‌شکل یک اتم رادیوم (در مرکز) ممکن است به دانشمندان اجازه دهد عدم تقارن‌هایی را شناسایی کنند که توضیح دهد چرا جهان ما تقریباً عاری از ضدماده است. (اخبار ام‌آی‌تی)

پژوهشگران گزارش می‌دهند که این کشف می‌تواند توانایی ما در مطالعه‌ی هسته‌های اتمی را دگرگون کند. البته ذرات زیراتمی سرسخت‌اند و رازهایشان را به آسانی فاش نمی‌کنند.

گارسیا روئیز می‌گوید: «حالا اثبات کردیم که می‌توانیم درون هسته نمونه‌برداری کنیم. مثل این است که میدان الکتریکی داخل یک باتری را اندازه بگیریم. همه می‌توانند میدان بیرون باتری را اندازه بگیرند، اما اندازه‌گیری داخلش بسیار دشوار است. و این کاری است که ما حالا می‌توانیم انجام دهیم.»

او می‌افزاید: «مولکول‌های حاوی رادیوم پیش‌بینی شده‌اند که سیستم‌های فوق‌العاده حساسی برای جستجوی نقض تقارن‌های بنیادی طبیعت باشند. حالا راهی داریم که این جستجو را انجام دهیم.»

این روش، با کنار گذاشتن شتاب‌دهنده‌های عظیم، دریچه‌ای تازه به سوی رازهای بنیادین جهان باز می‌کند؛ رازهایی که شاید توضیح دهند چرا ما وجود داریم و چرا جهان، جهانی مادی است.

در لحظه‌ی بیگ‌بنگ (انفجار بزرگ)، جهان باید به یک اندازه ماده و ضدماده تولید کرده باشد.

وقتی ماده و ضدماده با هم برخورد می‌کنند، هر دو نابود می‌شوند و فقط انرژی (نور) باقی می‌ماند.

اگر جهان کاملاً متقارن بود، هیچ ماده‌ای باقی نمی‌ماند — یعنی نه ستاره، نه کهکشان، نه سیاره ای

اما ما وجود داریم. پس باید چیزی تقارن را شکسته باشد.

این نقض تقارن، یکی از بزرگ‌ترین معماهای کیهان‌شناسی است.

منابع:sciencealert
این مقاله را به اشتراک بگذارید
Facebook Telegram
آواتار مونا علی اکبرخان افجه
توسط مونا علی اکبرخان افجه
دانشجوی دکتری ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی هستم. ژئوفیزیک به بررسی ابعاد زمین و اتفاقاتی مانند زلزله و لرزه هایی که توسط فعالیت انسان به‌وجود می‌آید، می پردازد. فعالیت در حوزه زمین و فضا از علاقه مندی ام است.
نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مطالب

brain glow scan
داروی دیابت متفورمین چگونه بر مغز تأثیر می‌گذارد؟ کشفیات جدید
۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۰۹:۰۰
EarlyPeriod2
آیا چرخه قاعدگی زنان در ماه ژوئن واقعاً دچار اختلال شده بود؟
۹ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۳۰
hiv capsid exploding
امید تازه برای بیماران مبتلا به اچ‌آی‌وی: داروی جدیدی که از سد آزمایش‌های اولیه گذشت
۹ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۳۰
bone density closeup
بیماری نادر ژنتیکی که استخوان‌ها را ضعیف می‌کند: آیا شما هم مبتلا هستید؟
۹ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
اولین عکس از خورشیدگرفتگی احتمالاً قدیمی‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید
اولین عکس از خورشیدگرفتگی احتمالاً قدیمی‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید
۹ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۰۰

جدیدترین های تکنوتا

نسخه 4.1 پروفایل RCS با بهبود حریم خصوصی و سرعت پیام‌رسانی به گوشی‌های گلکسی می‌آید
۹ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۱
نسخه 4.1 پروفایل RCS با بهبود حریم خصوصی و سرعت پیام‌رسانی به گوشی‌های گلکسی می‌آید
افزایش هزینه‌های تولید سامسونگ با فناوری جدید نمایشگر حریم خصوصی
۹ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۰۲
افزایش هزینه‌های تولید سامسونگ با فناوری جدید نمایشگر حریم خصوصی
چرا حذف فناوری Privacy Display از گوشی‌های تاشوی جدید سامسونگ تصمیم درستی بود؟
۹ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۳۱
چرا حذف فناوری Privacy Display از گوشی‌های تاشوی جدید سامسونگ تصمیم درستی بود؟

پربازدیدترین ها

orca
دانستنی های علمی
نهنگ خلبان: موجودی که حتی قاتل نهنگ‌ها را هم فراری می‌دهد!
۹ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۳۲
roaches
دانستنی های علمی
حافظه جمعی سوسک‌ها: چگونه تعاملات اجتماعی یک خاطره گروهی می‌سازد؟
۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۳۰
MicroMystery1
دانستنی های علمی
آیا می‌توانید این منظره میکروسکوپی عجیب را شناسایی کنید؟
۵ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۰۰
0 19
دانستنی های علمی
آیا باکتری‌های فوق مقاوم از حیوانات خانگی به انسان منتقل می‌شوند؟
۵ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۱
اسپیس نوتا
دسترسی سریع
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • تبلیغات
  • لیست بعدا می خوانم
معرفی کوتاه

اسپیس نوتا مرجع جامع اخبار، رویدادهای فضایی و مطالب علمی است که توسط نویسندگان متخصص این حوزه تهیه و منتشر می‌شود.

خانواده ما
اسپیس نوتا
تکنوتا
© 1404 کپی مطالب اسپیس نوتا تنها با لینک دادن به سایت امکان‌پذیر است.
  • نقشه سایت
  • تبلیغات