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在宇宙大爆炸的实验物理条件下 , 德国科学家证实了锂元素起源的假说 。 在天体物理学的领域有一个未完全解答的棘手问题 , 物理学家称之为锂元素起源的谜题 , 根据现有的科学理论预测 , 在宇宙大爆炸的条件下 , 极早期宇宙产生了一定数量的锂元素 , 然而 , 锂元素预测的数量与对恒星实际的观测数量不符 , 科学家对此感到困惑不解 , 理论预测和实际观测的数量至少有一个是错误的 , 现在 , 德国科学家解答了理元素的“身世之谜” , 理论的预测和计算结果是正确的 , 他们在意大利格兰萨索山区的地下实验室进行了实验研究 , 第一次用物理实验方法解答了锂元素的谜题 。
位于德累斯顿—罗森多夫的赫尔姆霍兹研究中心(HZDR)的科学家组成了一支国际化的科学团队 , 他们确定了宇宙学研究的主题:极早期的宇宙制造了多少锂元素 。 科学团队的实验成果发表在新一期的《物理评论通讯》杂志 。 在天体物理学的研究领域 , 锂、氢和氦是三个特殊的元素 , 它们是在宇宙的第一颗恒星诞生之前产生的 , 换言之 , 锂、氢和氦元素不是在恒星内部发生的核合成产物 , 它们产生于极早期的宇宙大爆炸 。 按照宇宙学标准模型的解释 , 三种特别的元素是在宇宙极早期的大爆炸原初核合成中产生的 , 宇宙的年龄在三个元素创生时只有几分钟 , 极早期宇宙好像一个“宇宙蛋” 。
质子和中子在合并过程中产生了三个特殊的元素 , 在德国原子核天体物理学的地下实验室(LUNA) , 国际科学团队使用核合成的方法制造了锂元素 , 他们在实验条件下再现了锂元素诞生时“凤凰涅槃”的场景 。 去年 , 在德累斯顿工业大学获得博士学位的迈克尔·安德斯是项目团队的主要成员 , 科研项目得到了德国研究基金的资助 , 赫尔姆霍兹中心(HZDR)的丹尼尔·本默拉博士担任项目团队的负责人 。 在意大利格兰萨索山区的地下实验室 , 科学团队的研究人员使用氦原子核轰击重氢(氘)原子核 , 尽可能实现类似于宇宙大爆炸的最大能量 , 从实验中获取了锂元素数量的数据 , 实验结果再次证实了宇宙大爆炸理论 。
然而 , 理论预测和实际观测的数值有差异 , 研究人员初步判断 , 实际的宇宙观测有偏差 , 发现偏差的原因至关重要 , 丹尼尔·本默拉解释说 , 科学家第一次在实验室的环境模拟了宇宙大爆炸的能量强度 , 从中发现了元素锂—6 , 由三个中子和三个质子组成 , 它是最稳定的锂元素的同位素之一 。 锂—7比锂—6多了一个中子 , 2006年 , 科学家证实了锂—7 , 在LUNA机构任职的丹尼尔·本默拉研究了同位素锂—7 。 一系列的研究成果可能破解锂元素的存在谜题 , 实验成果证实了天体物理学概念的原初核合成理论 , 她们终于找到了迷失或“失联”的元素锂—6 。
天文学家在多次的观测结果中发现 , 最古老的银河系仅包含了比理论预测数值低一半的锂元素物质 。 对元素锂—7含量的测定十分清晰地表示 , 在被观测恒星得内部含有更多的锂—6 , 根据LUNA机构发布的实验数据 , 很有必要对恒星的锂元素含量重新检测 。 未来的观测结果可能发现不同寻常的、高集中度的锂元素 。 科学家分享了最新的研究成果 , 有助于化解人们对宇宙大爆炸原初核合成理论的诸多疑问 。 科学团队制定了下一阶段的实验计划 , 位于德国德累斯顿的地下实验室将会投入使用 。
国际科学团队使用了位于意大利格兰萨索山区的实验室(LUNA) , 它的地理位置十分特殊 , 1400米厚的坚硬岩石构成了防护层 , 厚实坚固的防护层排除了宇宙射线对实验仪器的辐射干扰 , 实验仪器裹上了一层很厚的铅材料层 , 铅隔离层的功能是确保了原子核产生极其稀少的相互作用 。 科学团队计划在明年运行位于德累斯顿的实验加速器 , 实验仪器同样有坚硬岩石层的保护 , 避免了自然辐射的影响 。 之前的实验室位于一个地下酒窖 , 埋藏的深度仅为45米 。 新加速器的强度提高了12倍 , 在更高能级上扩大了实验的范围 。 国际科学团队对元素合成实验抱有乐观和必得的信念 。
【地下实验揭晓锂元素的“身世之谜”】(编译:2014-9-4)
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