:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNi84L3Bob3RvLTIwMjYtMDgtMDctMTQtMDctMzNfVkxBWkpGRi5qcGc.webp)
В Дубне обнародовали архивный «автограф» дейтрона, сделанный в 1973 году
В ОИЯИ опубликовали архивный снимок трека дейтрона, сделанный в 1973 годуВ Дубне опубликовали архивную фотографию из Лаборатории высоких энергий Объединенного института ядерных исследований. На снимке — след дейтрона, зафиксированный в ходе исследований в августе 1973 года. Автором кадра стал Юрий Туманов.
В те годы события взаимодействия частиц фиксировались с помощью ядерных фотоэмульсий: заряженные частицы оставляли в светочувствительном слое тончайшие следы — те самые «автографы». Затем ученые восстанавливали картину события по результатам трехмерных прецизионных измерений на микроскопах.
Именно с этих «автографов» в ОИЯИ начиналось развитие нового научного направления — релятивистской ядерной физики. Первые эксперименты с ускоренными ядрами на синхрофазотроне проводились с дейтронами, а позже продолжились с гелием, углеродом, неоном, магнием и другими тяжелыми ядрами.
Что такое дейтрон
Дейтрон — это ядро дейтерия, тяжелого изотопа водорода. В отличие от ядра обычного водорода, состоящего из одного протона, дейтрон содержит один протон и один нейтрон. Это простейшее составное атомное ядро, поэтому для физиков оно служит своеобразным «модельным» объектом: изучая дейтрон, ученые исследуют ядерные (сильные) силы, которые связывают протоны и нейтроны внутри атомных ядер.
Зачем проводят такие эксперименты
Релятивистская ядерная физика изучает поведение ядер, разогнанных до скоростей, близких к скорости света. Сталкивая такие ядра с мишенями и анализируя треки частиц, физики получают данные о строении ядер, природе сильного взаимодействия и процессах фрагментации — «распада» ядер при столкновениях.
Эксперименты, начавшиеся с дейтронов на дубненском синхрофазотроне, заложили основу современной физики тяжелых ионов, включая исследования кварк-глюонной плазмы — состояния вещества, существовавшего в первые мгновения после Большого взрыва. Кроме того, фундаментальные исследования такого рода исторически стимулировали развитие ускорительной техники, которая сегодня применяется в ядерной медицине, материаловедении и промышленности.
Ранее REGIONS сообщал, что студенты университета «Дубна» начали практику на новом отечественном роботе.