迄今为止合成的最重的元素是112号元素,它是用高能原子轰击的靶...
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对,这是最新的发现,可在科技工作者之家-科界App阅读相关信息:研究人员发现已知最重的钙原子以及七种新的稀有同位素▲上图为用于识别实验中产生的不同原子核的图解。Z是质子数,A/q是质子数和中子数除以电荷数的比值。红线右侧代表此次实验中观测到的所有原子核。物理评论快报》7月11日发表论文称:来自美国密歇根州立大学和日本仁科中心的研究人员发现了磷、硫、氯、氩、钾、钪,和钙的八种新的稀有同位素,其中钙同位素最为重要。这些是迄今为止发现的最重的同位素。同位素是自然界中不同形式的元素。每个元素的同位素包含相同数量的质子,但是中子数量不同。元素中的中子越多,它就越“重”。元素中最重的同位素代表了原子核能容纳多少中子的极限。同样,同一元素的同位素具有不同的物理性质。稳定”的同位素可以永远存在,而一些重同位素可能只能存活几秒钟。有些同位素甚至可能只是理论上存在。最近在RIKEN放射性同位素光束实验室RIBF合成的最短寿命同位素是钙-59和钙-60,它们现在是科学界所知的含中子最多的钙同位素。钙60的原子核有20个质子和40个中子。这比最稳定的钙同位素,钙-48,多了12个中子。钙48需几万兆年才会分解,相当于宇宙年龄的40万亿倍。然而,钙-60的寿命只有千分之一秒。OlegTarasov是MSU国家超导回旋加速器实验室NSCL的物理学家,也是这项实验的发言人。他解释说,证明一个元素是否存在某种同位素可以促进科学家对核力的理解。这也是长期以来科学家在核科学领域的探索方向。在原子的核心,质子和中子被核力结合在一起,形成原子核。科学家们致力于研究在自然界中可以存在什么质子和中子的组合,即使它只是短暂的瞬间。Tarasov说道。马里兰大学物理学教授、NSCL首席科学家AlexandraGade对核模型更感兴趣。在某种程度上,核模型描绘了不同分辨率下原子核的图像。Gade说:“一些模型预测20个质子和40个中子将不能结合在一起形成Ca-60。钙60的发现将促使理论家们在他们的模型中找出缺失的部分。而许多模型并没有预测到另外两种硫和氯的新同位素,S-49和Cl-52。创造和识别稀有的同位素是核物理版本的“大海捞针”。为了合成这些新的同位素,研究人员将一束强烈的锌粒子加速到铍块上。在碰撞产生的碎片中,极有可能形成某一种罕见的同位素,如钙60。发现钙-59和钙-60的强烈锌束是由RIBF提供的。RIBF目前拥有世界上最强大的加速器设施。在未来,密歇根州立大学的稀有同位素束FRIB设施将使科学家能够制造出更重的钙同位素——钙-68,甚至是钙-70。科界原创编译:Coke审稿:西莫 编辑:张梦来源:https://phys.org/news/2019-07-heaviest-calcium-atom-rare-isotopes.html。
黄相怀2019-10-15 08:59:38
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B由++中子可得该元素原子的中子数为277-112=165。对元素在周期表中位置,可利用递减法112-2-8-8-18-18-32=26,即位于第七周期第12列,故为第ⅡB族,是过渡元素,故B答案错误。
赵顺贵2019-10-15 10:02:31
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物理学的新时代是从研究物质辐射的放射性及放射性元素开始的。新物理学也可以说是从1895年伦琴粒子与反粒子之间的对称性,是现代物理学的一个新课题。对每一个粒子来说,存在一个质量相等、电荷相反、奇异数相等且相反、自旋相等、磁矩相等和相反的反粒子。简言之,所有的性质,或是相等,或是相反。如果用反质子和反中子代替原子核中的质子和中子的话,就得到一个反原子核。如果我们再给它配上反电子即正电子,就得到一个反原子。我们甚至可用反原子构成反分子、直至构成整个反世界。世界和反世界之间没有本质的区别,但如果物质和反物质相遇,它们就互相湮灭,它们的能量在很短时间内转换为中微子、反中微子以及γ射线,后者以光速飞离湮灭的地方。在现代,这种新的情况一再被证实:我们又发现了许多长寿命的和短寿命的新粒子,而对于这些粒子由什么组成的问题,我们不能再作出明确的回答,因为这个问题已经失却了理性的意义。比如说,一个质子可以由中子和π介子或者由∧超子和K介子或者由两个核子和一个反核子合成,或者简单地说,一个质子由连续物质所组成,而所有这些陈述都是同样正确或者是同样错误的。基本粒子和复合粒子的区分从此根本消失了。而且,虽然基本粒子层出不穷,但并没有引起物理学基础发生根本性的变化。它们只证实了各种各样的粒子都是成体系的物的各种定态,因它们在基本群的变换中的不同行为而有所不同。海森伯认为,这些群要比粒子更为根本。这是近来科学物理学最重要的实验结果。这种实验结果迫使我们作这样一种类比:基本粒子多少类似于一个原子或一个分子的定态。就象原子的定态一样,粒子也可以用量子数来表征,也就是用对称性和变换性来表征,结合这些量子数的精确的或者近似有效的守恒定律决定了转变的可能性。就象一个受激氢原子的空间转动状态决定了它的变换特性,决定了它是否能够通过发射一个光量子跃迁到一个较低的态一样。一个原子的基态是稳定的,它有无限长的寿命,而电子、质子等粒子也具有同样的特性。可是这些稳定粒子决不比不稳定粒子更为“基本”。因。
黄甘颖2019-10-15 09:00:48