日本語版
最新ニュース
世界

MIT法は電子をメッセンジャーとして使用し、原子核の内部を探ることができる

科学者たちは、原子核の内部を調査するのに役立つ新しい方法を開発しました。 MITの研究者によって開発されたこの方法は、原子自身の電子を分子内の「メッセンジャー」として使用し、原子核内部の探査を支援する。「我々の結果は、核レベルで基本的な対称性の破れを測定することを目的としたその後の研究の基礎を築くものです」と、研究共著者でマサチューセッツ工科大学トーマス・A・フランク物理学准教授のロナルド・フェルナンド・ガルシア・ルイス氏は述べた。「これにより、現代物理学における最も差し迫った疑問のいくつかに対する答えが得られる可能性があります。」 原子核の内部を探る 研究チームは、一フッ化ラジウムの分子内で、ラジウム原子の電子が分子内を飛び回る際のエネルギーを測定した。 核磁気分布を測定する新しい方法 研究チームはわずかなエネルギーの変化を認識し、電子がラジウム原子の原子核を短時間貫通し、その内容物と相互作用したに違いないと判断しました。電子が羽ばたいて戻っても、このエネルギーシフトを保持し、原子核の内部構造を感知するために分析できる核の「メッセージ」を提供します。 によると MITの研究。新しい方法は、核の「磁気分布」を測定する新しい方法を提供します。原子核では、陽子と中性子はそれぞれ小さな磁石のように働き、原子核の陽子と中性子の広がり方に応じて並び方が異なります。論文によると、研究チームは、ラジウム原子核のこの特性を初めて正確にマッピングするために自分たちの方法を適用することを計画している。 プレスリリース。彼らが発見したことは、宇宙論における最大の謎の 1 つを解くのに役立つ可能性があります。それは、なぜ宇宙には反物質よりもはるかに多くの物質が存在するのかということです。 高精度レーザー分光測定 サイエンス誌に掲載されました。 勉強 は、放射性一フッ化ラジウム分子 225Ra19F の構造の精密レーザー分光測定と理論計算を明らかにします。 研究チームは、今回の研究結果により短距離の電子原子核相互作用の詳細を明らかにすることができ、ラジウム原子核内で現在は核特性の制約が不十分である磁化の分布に対するこの分子の感度の高さを示していることを強調した。 「これらの結果は、核体積内部の電子波動関数の記述に関する直接的かつ厳格なテストを提供し、これらの分子が亜原子現象を調査するのに適していることを強調している」と述べた。 研究者 書斎で。 「ラジウム原子核は、この対称性の破れを増幅させるものであると予測されています。なぜなら、その原子核は電荷と質量において非対称であり、これは非常に珍しいからです。」 言った Garcia Ruiz 氏のグループは、ラジウム原子核の基本的な対称性の破れの兆候を調べる方法の開発に重点を置いています。 研究チームはまた、ラジウム原子の原子核の内部を覗いて基本的な対称性を調べるのは、信じられないほど難しい作業であることも強調した。 「ラジウムはもともと放射性であり、寿命が短いため、現在、一フッ化ラジウム分子はごく少量しか製造できません」と、研究主著者でMITの元ポスドクであるシェーン・ウィルキンス氏は述べた。 「したがって、それらを測定するには非常に高感度な技術が必要です。」 #MIT法は電子をメッセンジャーとして使用し原子核の内部を探ることができる

MIT法は電子をメッセンジャーとして使用し、原子核の内部を探ることができる

1761356736
2025-10-25 00:22:00

科学者たちは、原子核の内部を調査するのに役立つ新しい方法を開発しました。 MITの研究者によって開発されたこの方法は、原子自身の電子を分子内の「メッセンジャー」として使用し、原子核内部の探査を支援する。

「我々の結果は、核レベルで基本的な対称性の破れを測定することを目的としたその後の研究の基礎を築くものです」と、研究共著者でマサチューセッツ工科大学トーマス・A・フランク物理学准教授のロナルド・フェルナンド・ガルシア・ルイス氏は述べた。

「これにより、現代物理学における最も差し迫った疑問のいくつかに対する答えが得られる可能性があります。」

原子核の内部を探る

研究チームは、一フッ化ラジウムの分子内で、ラジウム原子の電子が分子内を飛び回る際のエネルギーを測定した。

核磁気分布を測定する新しい方法

研究チームはわずかなエネルギーの変化を認識し、電子がラジウム原子の原子核を短時間貫通し、その内容物と相互作用したに違いないと判断しました。電子が羽ばたいて戻っても、このエネルギーシフトを保持し、原子核の内部構造を感知するために分析できる核の「メッセージ」を提供します。 によると MITの研究。

新しい方法は、核の「磁気分布」を測定する新しい方法を提供します。原子核では、陽子と中性子はそれぞれ小さな磁石のように働き、原子核の陽子と中性子の広がり方に応じて並び方が異なります。論文によると、研究チームは、ラジウム原子核のこの特性を初めて正確にマッピングするために自分たちの方法を適用することを計画している。 プレスリリース

彼らが発見したことは、宇宙論における最大の謎の 1 つを解くのに役立つ可能性があります。それは、なぜ宇宙には反物質よりもはるかに多くの物質が存在するのかということです。

高精度レーザー分光測定

サイエンス誌に掲載されました。 勉強 は、放射性一フッ化ラジウム分子 225Ra19F の構造の精密レーザー分光測定と理論計算を明らかにします。

研究チームは、今回の研究結果により短距離の電子原子核相互作用の詳細を明らかにすることができ、ラジウム原子核内で現在は核特性の制約が不十分である磁化の分布に対するこの分子の感度の高さを示していることを強調した。

「これらの結果は、核体積内部の電子波動関数の記述に関する直接的かつ厳格なテストを提供し、これらの分子が亜原子現象を調査するのに適していることを強調している」と述べた。 研究者 書斎で。

「ラジウム原子核は、この対称性の破れを増幅させるものであると予測されています。なぜなら、その原子核は電荷と質量において非対称であり、これは非常に珍しいからです。」 言った Garcia Ruiz 氏のグループは、ラジウム原子核の基本的な対称性の破れの兆候を調べる方法の開発に重点を置いています。

研究チームはまた、ラジウム原子の原子核の内部を覗いて基本的な対称性を調べるのは、信じられないほど難しい作業であることも強調した。

「ラジウムはもともと放射性であり、寿命が短いため、現在、一フッ化ラジウム分子はごく少量しか製造できません」と、研究主著者でMITの元ポスドクであるシェーン・ウィルキンス氏は述べた。 「したがって、それらを測定するには非常に高感度な技術が必要です。」

#MIT法は電子をメッセンジャーとして使用し原子核の内部を探ることができる

執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。