Ученые свидетельствуют о лидере, буквально превращается в золото в большом адронном коллайдере

Какое -то время, в средние века, было реальное увлечение тем, что попытаться превратить скромное свинец в чистое, блестящее золото. Согласно новой статье, крупный адрон-коллайдер Церна произвел около 86 миллиардов ядер золота из высокоскоростных ядер свинца во время второго заезда объекта, между 2015 и 2018 годами. Также это не длится очень долго — всего лишь фракции секунды. Но то, что действительно круто, так это то, как физики определили количественное определение производства золота: подсчетом количества протонов, сопровождающих нейтроны, участвующие в ведущих взаимодействиях с использованием алисы (большой эксперимент по ионному коллайдеру) калориметры детектора (zdcs).
Это не только золото, которое выходит из этого процесса. Удаление нуклеонов может производить ядро таллий с 123 нейтронами и 81 протонами; или Меркурий ядро с 121 нейтронами и 80 протонами.
Использование ZDC Алисы для подсчета свободных нейтронов с одним, двумя или тремя протонами, сотрудничество количественно по производству всех трех элементов во время одного и того же прогона. End Single/MREC->
Thallium и Mercury производятся в гораздо больших количествах, чем золото, но последний в настоящее время производится с максимальной скоростью около 89 000 ядер в секунду, от столкновений в виде лидеров вблизи столкновения Alice в коллайдере. style = «width: 642px» class = «wp-caption alignnone»>
Для второго пробега ускорителя частиц полученное количество золота было незначительно — всего 29 пикограмм или триллионные грамма. Это шкала, по которой измеряются бактерии. Существуют секстиллионы атомов всего за один грамм золота. Средневековые алхимики были бы глубоко разочарованы. Это действительно захватывающая наука. Мало того, что ученые могут швырнуть атомы друг на друга с почти легкой скоростью, они могут затем определить изменения, которые проходят эти атомы в результате шервирования. Это далеко за пределами самых диких мечтаний о наших средневековых предках. Частицы вырабатываются одновременно, что позволяет изучать редкие электромагнитные процессы «ядерной трансмутации».