В статье дана характеристика ключевых этапов развития физики тяжелых ионов. Автор описывает историю дисциплины с момента появления первых представлений об атомах в античной философской мысли до новейших открытий XXI в. Ядерные реакции с тяжелыми ионами позволили получить уникальные данные по строению и эволюции ядерной материи, открыть уникальные физические явления, такие как каскадный распад тяжелых ядер, протонная радиоактивность, ядерная изомерия формы, а также синтезировать новые химические элементы, сама возможность существования которых была важной частью научной дискуссии в XX в.
Идентификаторы и классификаторы
Начало истории физики ядра начинается с открытия радиоактивности – установления факта самопроизвольного распада атомных ядер. Концепция неделимых частиц, называемых элементарными частицами, была пересмотрена. По мере изучения взаимодействия радионуклидов и элементарных частиц с атомными ядрами, развития техники, квантовой теории и методики экспериментов, появилась возможность наблюдать и осуществлять все более сложные и редкие ядерные превращения, частицы, радиоактивные ядра. Физика тяжелых ионов исследует наиболее экзотические и экстремальные состояния материи атомных ядер, связанные с высокими энергиями возбуждения продуктов ядерных реакций. Часто объектом ее изучения становятся атомные ядра, которые искусственно синтезированы человеком и не встречаются на нашей планете. Тяжелые ионы – это ионы элементов с Z > 2 и A > 4 (тяжелее гелия). Взаимодействие тяжелых ионов с ядрами характеризуется коренной перестройкой участвующих в реакции ядерных систем, содержащих иногда сотни нуклонов. Все это приводит к разнообразию каналов реакции – путей, по которым проходят изменения взаимодействующих ядер.
Список литературы
1. Волков В. В. Ядерно-физические исследования с тяжелыми ионами: Избранные работы. Дубна: ОИЯИ, 2012. 390 с. EDN: QKADEV
2. Манолов К. Биография атома. Атом от Кембриджа до Хиросимы / К. Манолов, В. Тютюнник. М.: Мир, 1984. 246 с.
3. Мещеряков М. Г. Памяти Льва Владимировича Мысовского (К семидесятипятилетию со дня рождения) / М. Г. Мещеряков, Н. А. Перфилов // Успехи физических наук: Сборник УФН. М.: Российская академия наук, 1963. С. 575-577.
4. Оганесян Ю. Ц. Синтез и изучение свойств новых сверхтяжелых элементов Периодической таблицы элементов Д. И. Менделеева // Вестник РФФИ. 2019. № 1(101). С. 87-89. EDN: KJFKBS
5. Храмов Ю. А. Физики: Биографический справочник под ред. А. И. Ахиезера. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Наука, 1983. 400 c.
6. Bohr N. The Mechanism of Nuclear Fission / N. Bohr, J. Wheeler // Physical Review. 1939. Vol. 56. Pp. 426-450.
7. Cockcroft J. Experiments with High Velocity Positive Ions /j. Cockcroft, E. Walton // Further Developments in the Method of Obtaining High Velocity Positive Ions, Proceedings of the Royal Society. 1932. Vol. 136. Pp. 619-630.
8. Dalrymple G. The age of the Earth in the twentieth century: a problem (mostly) solved. // Geological Society London Special Publications. 2001. Vol. 190 (1). Pp. 205-221.
9. Leiter D. A to Z of Physicists. New York: Facts on File, 2003. 388 p.
10. Flerov G. On the synthesis of element 105 / G. Flerov [et al.] // Nuclear Physics. 1970. Vol. 160, No. 1. Pp. 181-192.
11. Ghiorso A. Element 106 / A. Ghiorso, J. Nitschke, J. Alonso [et al.] // Physical Review Letters. 1974. Vol. 33, No. 25. Pp. 1490-1493.
12. Ghiorso A. Einsteinium and fermium // Chemical & Engineering News Archive. 2003. Vol. 81, No. 36. P. 174.
13. Heilbron J. Lawrence and his Laboratory: A History of the Lawrence Berkeley Laboratory /j. Heilbron, R. Seidel. Berkeley, California: University of California Press, 1989. 586 p.
14. Nuclotron-based Ion Collider fаcility [Electronic resource] // NICA. Available at: https://nica.jinr.ru/ru/(accessed date: 30.03.2023).
15. Oganesian Yu. Synthesis of the isotopes of elements 118 and 116 in the 249Cf and 245Cm + 48Ca fusion reactions / Yu Oganesian, V. Utyonkov, Yu. Lobanov, F. Abdullin, A. Polyakov // Physical Review C. 2006. Vol. 74, No. 4. DOI: 10.1103/PhysRevC.74.044602 EDN: LJOVTZ
16. Needham J. Background to modern science. Ten lectures at Cambridge arranged by the History of science committee. New York: Cambridge, 1938. 243 p.
17. Thomson J. XXIV. On the Structure of the Atom: an Investigation of the Stability and Periods of Oscillation of a number of Corpuscles arranged at equal intervals around the Circumference of a Circle; with Application of the Results to the Theory of Atomic Structure. Philosophical Magazine Series 6. 1904. Vol. 7, No. 39. Pp. 237-265.
18. Widerøe R. Ueber Ein Neues Prinzip Zur Herstellung Hoher Spannungen // Archiv für Elektronik und Übertragungstechnik. 1928. Vol. 21, No. 4. Pp. 387-406.
Выпуск
Другие статьи выпуска
В работе дана характеристика феномена виртуальной коммуникации, занимающего доминирующую позицию в мире цифровой культуры. Выявлена привлекательность виртуальной коммуникации и причины, препятствующие возвращению из виртуального пространства в реальный мир. На основе обзора электронных сообществ автор показывает тенденции виртуальной коммуникации, описывает ее черты и особенности, раскрывает преимущества и риски погружения человека в виртуальный мир.
В статье рассмотрены этапы развития систем поддержки принятия решений, начиная с появления первых компьютерных систем в 1950-х гг. и заканчивая современными интеллектуальными системами, использующими методы искусственного интеллекта и машинного обучения. Автор описывает основные методы, используемые в системах поддержки принятия решений, примеры их применения в различных сферах деятельности.
Термин «переживание» широко используется как в науке, так и в жизни, а интерес к изучению категории без преувеличения можно отнести к ведущим в системе гуманитарных наук. Статья посвящена истории теоретических подходов к изучению переживания в психологической науке и социально-философской мысли, автор сравнивает подходы, концентрируясь на подростковом возрасте, определяет современное состояние проблемы.
Внедрение информационно-цифровых технологий во все сферы жизни человека все чаще приводит к информационному стрессу, трансформациям и экстернализации памяти. Передача функции сохранения информации внешним предметам позволяет прилагать меньше усилий для ее запоминания, поскольку она постоянно находится в свободном доступе. В эпоху цифровизации только половина студентов медицинских вузов применяют электронные гаджеты для структурирования информации, при этом около четверти выборки используют для этого бумажные носители.
В статье анализируется специфика субкультуры геймеров и прослеживается ее трансформация от возникновения до становления в онлайн пространстве. Раскрываются особенности существования виртуального мира геймеров и причины его максимально комфортных (по сравнению с реальным) условий существования. Выделяются причины популярности субкультуры среди молодежи, ее положительное и отрицательное влияние.
Цифровая культура существенным образом изменила формы и способы коммуникации в современном обществе, в том числе и в сфере научных исследований. В статье рассматривается типология форм академической коммуникации, которая существует в условиях цифровой культуры технического вуза. Проанализированы существующие форматы научной коммуникации, интерактивные виды общения между преподавателями и студентами. Сделан выводы о культурной вовлеченности студентов, определены причины падения интереса студентов к коммуникации и их связь с культурным аспектом.
В статье изложены ключевые идеи и проблемы информационной безопасности, способствовавшие развитию методов защиты информации, ставшие предтечей компьютерной информационной безопасности. Выделены значимые международные происшествия, способствовавшие повсеместному развитию кибербезопасности.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 год.
Издательство
- Издательство
- ДУБНА
- Регион
- Россия, Дубна
- Почтовый адрес
- 141980 г.Дубна Московской обл., ул.Университетская, 19
- Юр. адрес
- 141980 г.Дубна Московской обл., ул.Университетская, 19
- ФИО
- Деникин Андрей Сергеевич (ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА)
- E-mail адрес
- rector@uni-dubna.ru
- Контактный телефон
- +8 (496) 2166001