Физики объяснили «молибденовую аномалию» Солнечной системы
Международный коллектив физиков впервые всесторонне изучил взаимодействия между нейтронами и ниобием-94, крайне нестабильным изотопом этого металла, чьи распады приводят к формированию атомов молибдена-94. Данные опыты помогли ученым связать избыток молибдена-94 в материи Солнечной системы с процессами в недрах престарелых звезд, говорится в научной статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.
Аномальный избыток молибдена-94 в материи Солнечной системы можно объяснить без привлечения экзотических сценариев его образования. Для этого достаточно более точно просчитать разные цепочки ядерных реакций с участием нейтронов, которые протекают в недрах звезд, почти полностью исчерпавших свои запасы водорода, пишут физики.
К такому выводу пришла группа физиков под руководством научного сотрудника Национального института ядерной физики (Италия) Альберто Менгони при проведении серии экспериментов на установке n_TOF, построенной в ЦЕРН в 2001 году. Она была создана для изучения структуры ядра атомов и раскрытия механизмов формирования запасов всех тяжелых элементов в обозримой Вселенной.
Дело в том, что все элементы тяжелее железа возникают в недрах крупных умирающих светил или сливающихся нейтронных звезд в результате серии ядерных реакций, в ходе которых ядра более легких элементов последовательно поглощают все большее число нейтронов. Характер этих взаимодействий в целом хорошо изучен, что позволило ученым еще в прошлом столетии вычислить примерные доли всех тяжелых элементов во Вселенной.
Эти расчеты в целом оказались справедливыми для большинства изученных изотопов и элементов, однако еще в 2003 году физики обнаружили при изучении образцов древнего метеорита Мерчисон, что в первичной материи Солнечной системы содержится значительно больше молибдена-94, чем на то указывают теоретические расчеты. Это породило дискуссии о том, как могла возникнуть такая аномалия.