Jądra lustrzane

W fizyce jądra lustrzane to para izotopów dwóch różnych pierwiastków , gdzie liczba protonów izotopu jeden (Z 1 ) jest równa liczbie neutronów izotopu dwa (N 2 ) i liczbie protonów izotopu dwa (Z 2 ) jest równa liczbie neutronów w izotopie jeden (N 1 ); w skrócie: Z 1 = N 2 i Z 2 = N 1 . Oznacza to, że liczby masowe izotopów są takie same: N 1 + Z 1 = N 2 + Z 2 .

Przykłady jąder lustrzanych:

izotop 1 Z 1 N 1 izotop 2 Z 2 N 2
3 godz 1 2 3 On 2 1
14 C 6 8 14 o 8 6
15 p.n 7 8 15 o 8 7
24 Na 11 13 24 al 13 11

Pary jąder lustrzanych mają ten sam spin i parzystość. Jeśli ograniczymy się do nieparzystej liczby nukleonów (A=Z+N), to znajdziemy jądra lustrzane, które różnią się między sobą zamianą protonu na neutron . Interesująca jest obserwacja ich energii wiązania, która wynika głównie z oddziaływań silnych, a także z oddziaływań kulombowskich . Ponieważ oddziaływanie silne jest niezmienne dla protonów i neutronów, można oczekiwać, że te lustrzane jądra będą miały bardzo podobne energie wiązania .

W 2020 roku stwierdzono, że stront-73 i brom-73 nie zachowują się zgodnie z oczekiwaniami.

  1. ^   Cottle, PD (2002-04-12). „Wzbudzenia w jądrach lustrzanych 32Ar i 32Si” . Fizyczne listy przeglądowe . 88 (17): 172502. Bibcode : 2002PhRvL..88q2502C . doi : 10.1103/PhysRevLett.88.172502 . PMID 12005747 . Źródło 2018-01-08 .
  2. ^ Kamat, Sharmila (2002-04-23). „Focus: wpatrywanie się w lustro jądrowe” . Fizyka . Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne. 9 . Źródło 2016-04-11 .
  3. ^ Odkrycie dokonane przez zespół kierowany przez UMassa Lowella kwestionuje teorię jądrową