Результати не просто додали цифр у таблиці, а стали рідкісним випадком ідеального збігу реальних вимірювань із передбаченнями надскладних теоретичних моделей.
Читайте также: Шосте чуття. Вчені довели, що люди здатні відчувати предмети на відстані, не торкаючись їх
Для роботи використали установку ATLANTIS(Argonne Tandem Hall Laser Beamline for Atom and Ion Spectroscopy). Це дозволило провести колінеарну лазерну спектроскопію дев’яти радіоактивних ізотопів рутенію(від 106 до 114Ru), отриманих внаслідок спонтанного поділу каліфорнію-252.
Рутеній обрали не випадково: його ядра мають екзотичну тривіальну деформацію. Якщо більшість ядер нагадують кулю або регбійний м’яч, то рутеній схожий на мигдаль або кавове зерно, пише Interesting Engineering.
Керівник дослідження Бернхард Маас зазначає, що зазвичай теоретикам вкрай важко прорахувати структуру таких«неправильних» і нестабільних систем. Проте модель Brussels-Skyrme-on-a-Grid, яка враховує деформацію основного стану, спрацювала бездоганно. Це доводить: подібні математичні моделі вже достатньо зрілі, щоб їм можна було довіряти в питаннях космічних масштабів — від еволюції зірок до процесів нуклеосинтезу.
Читайте также: Шосте чуття. Вчені довели, що люди здатні відчувати предмети на відстані, не торкаючись їх
Підтвердження точності моделей на прикладі рутенію дає вченим«зелене світло» для моделювання зоряних вибухів, де й народжуються важкі елементи. Виявилося, що навіть такі мікроскопічні нюанси, як форма ядра(«кавове зерно»), суттєво впливають на зарядовий радіус ізотопу.
Читайте также: Всесвіт у пляшці. Студентка із Сіднею синтезувала космічний пил у лабораторії
