MIT分子内造微型对撞机 首次探秘原子核内部磁力分布
(图片来自网络)
近日,美国麻省理工学院(MIT)的科学家与多机构合作,在分子内部构建出微型粒子对撞机,首次实现分子体系中原子核内部磁力分布的观测,为探索宇宙奥秘带来新突破。
科学家们以氟化镭(225Ra19F)放射性分子为研究载体,将原本需要巨型装置才能完成的“对撞”过程微型化,在分子尺度上直接探测原子核内部结构。这种桌面级方案为原子核物理研究提供了新途径。
研究意义:
- 揭示原子核“梨形”构型与磁化分布,为解释宇宙反物质消失提供线索。
- 验证玻尔-韦斯柯夫效应(原子核磁矩分布)在分子体系的可行性,突破此前仅在简单原子中观测的局限。
- 为绘制原子核内部力分布图、探索基本对称性破缺提供实验基础。
实验过程:
- 将镭与氟结合成225Ra19F分子,利用分子内部强电场让电子更易与原子核互动。
- 通过冷却、真空环境及精密激光光谱技术,测量电子能级微小变化,证明电子与核内质子、中子相互作用。
- 首次观测到分子体系中核磁化分布效应,标志核物理实验精度提升。
MIT物理学家表示:“分子就像迷你粒子加速器,能让我们真正‘看见’原子核内部”——该研究为未来更精准探索原子核结构迈出关键一步。
(声明:该内容经AI精编)
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