Premium

Získejte všechny články
jen za 49  Kč / 1. měsíc

Japonští vědci objevili nový prvek. Ale možná ho pojmenují Rusové

Vědci z japonského střediska RIKEN oznámili, že přesvědčivě pozorovali supertěžký prvek s protonovým číslem 113. Jestli bude ovšem prvenství jejich, to se teprve uvidí. Mají totiž vážnou ruskou konkurenci.

Atomové jádro rozpadající se alfa rozpadem (tedy za vzniku záření alfa). Tímto způsobem se japonským fyzikům rozpadlo jádro prvku 113. | foto: Inductiveload/Wikipedia

Do periodické tabulky prvků přibude nový člen. Bude jím prvek se 113 protony v atomovém jádru. Jaký bude mít název, ovšem ještě nevíme. Zatím má pouze prozatímní název ununtrium. Jasno není ani v tom, kdo finální jméno vybere.

Podle fyzikálních zvyklostí má být autorem názvu objevitelský tým. Na první pohled je tedy situace jasná: nový prvek vznikl v srpnu (informace byla zveřejněna až v září) v urychlovači v japonském středisku RIKEN.

Již před lety však pozorování tohoto prvku publikovali vědci z ústavu v ruské Dubně, který se na supertěžké prvky také zaměřuje. A hned se například pro New Scientist připomněli. Produkovali jej nejen přímo, ale prvek jim vznikl i rozpadem dalších nových prvků s protonovými čísly 115 a 117. Možná proto by vlastně měla sláva připadnout jim. Kdo je tedy vlastně objevitelem nového prvku a jak může v exaktní vědě nastat takový "zmatek"?

Sázka na srážku

Obecná odpověď je prostá: důkaz existence nového prvku není přímočará záležitost. Jeho vytvoření připomíná velkou fyzikální loterii. Pro začátek si ji popišme tak, jak se (nejspíše) udála. Japonští vědci ostřelovali tenkou podložku z bismutu atomy zinku (v Rusku použili jiné materiály). Na podložku každou vteřinu mířily miliardy atomů zinku, obvykle však prošly, rozptýlily se nebo se srazily s jádry bismutu tak, že nevzniklo jedno supertěžké jádro.

Ve skutečně velmi řídkých případech se při nárazu atom zinku s bismutem spojí do atomu se 113 protony. Je to asi stejně pravděpodobné, jako kdybyste proti sobě posílali osobní vůz a dodávku a čekali, až jejich spojením vznikne alespoň na chvíli malý nákladní vůz. Jednou se to možná stane, ale po bilionech opakování. Jen v případě atomů si na rozdíl od pokusů s auty můžeme dovolit experiment opakovat, dokud se nepovede.

Vzniklý atom se 113 protony vyletěl z terčíku a přistál v připraveném systému detektorů, kde dlouho nevydržel. Velmi záhy, během zlomku sekundy z něj vylétlo jádro hélia s dvěma protony a dvěma neutrony, tedy částice záření alfa. Místo prvku 113 tak na místě zbylo jen jádro prvku 111. Ale ten se znovu za chvíli stejným způsobem rozpadl. A pak znovu a znovu, celkem šestkrát za sebou. Kaskáda radioaktivních rozpadů se zastavila u prvku číslem 101, kterým je mendělejevium.

Důkazem existence prvku 113 je právě tento rozpad: zachycení šesti částic alfa záření v těsném časovém sledu za sebou ve dvou detektorech. Samozřejmě, to může být náhoda, ale velmi nepravděpodobná. Alfa částice vznikající rozpadem různých prvků mají různou energii. A energie oněch šesti zachycených odpovídají energiím částic, které by postupně měly vznikat při rozpadech kaskády prvků od mendělejevia k prvku 113. Platí to hlavně pro dva poslední členy kaskády, které již známe velmi dobře.

Jednou stačí, dvakrát je lepší

Japonci sice přesvědčivě pozorovali jen jediný atom prvku 113, ale jejich tvrzení zřejmě obstojí. "Jak to ve fyzice bývá, tento důkaz není stoprocentní, ale je velmi přesvědčivý," říká fyzik Vladimír Wagner z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži a dodává: "A to hlavně právě díky tomu, že poslední dva rozpady alfa v řadě jsou rozpady dobře známých a prostudovaných izotopů dubnia a lawrencia." Předchozí výsledky (tedy i ty ruské) byly méně přesvědčivé.

Vědci z Dubny se totiž pohybovali v neznámé oblasti. Kvůli jinému postupu jim vznikaly v urychlovači takové izotopy prvku 113, které se rozpadaly na neznámé prvky (izotopy jsou "varianty" jednoho prvku s různým počtem neutronů v jádru). V japonském případě jsou si fyzikové alespoň částí rozpadové řady stoprocentně jistí. 

Japonští vědci už prvek 113 nejspíše připravili v letech 2004 a 2005, tehdy však měli smůlu. Většina nestabilních prvků může kromě rozpadu alfa skončit také rozpadem jader na dvě zhruba stejně těžká jádra (plus neutrony). Právě to se japonským fyzikům stalo před osmi lety. Rozpadová kaskáda tak skončila dříve a chyběly v ní tedy právě ty nejznámější a nejlépe prozkoumané prvky, které pozorování dávají skutečně pevné základy.

Sečteno a podtrženo: dřívější japonská i ruská pozorování sice na uznání nového prvku nestačila, ale po letošním pozorování jedné celé kaskády až ke známým jádrům tvoří společně japonská a ruská data dohromady dostatečnou základnu pro uznání tohoto prvku.

Vzhledem k průběhu experimentů lze alespoň odhadnout, že japonský urychlovač má k prvenství blíže. Ale s definitivní platností o tom, kdo bude skutečně uveden v historických záznamech jako objevitel nového prvku, rozhodne až mezinárodní komise fyziků a chemiků. Zatím se jí v podobných případech dařilo postupovat tak, aby byli všichni spokojeni.

Také však nikdy nešlo o nic více než o vědeckou slávu, což se však do budoucna může změnit. I když totiž vytvořený izotop prvku 113 vydržel jen zcela nepatrnou dobu, neznamená to, že by jiné izotopy musely být vždy tak křehké. Vědci se totiž domnívají, že by mohly existovat i prakticky použitelné izotopy supertěžkých prvků.

Jde o izotopy, které leží kolem tzv. ostrova stability. To je zhruba oblast obývaná zatím jen hypotetickými jádry se zhruba 114 až 116 protony a zhruba 180 až 185 neutrony. Obojí jsou to tzv. magická čísla, stejně jako třeba protonová čísla 2, 8, 20 či 28. Izotopy s těmito magickým počty protonů a neutronů v jádru jsou stabilnější než jiné.

Můžeme si představit, že jednotlivé částice do sebe v jádru dobře "zapadnou" do stabilní formace. Výsledný tvar ovšem neurčují přímo tvary částic (žádný nemají), ale síly působící mezi nimi. Jde o tzv. silnou jadernou sílu, u nabitých protonů na rozdíl od neutronů hraje roli i elektrický náboj.

Další magická čísla by měla být zhruba 114 pro protony (tam už jsme) a 184 pro neutrony (tady nám pár neutronů chybí). Pokud se podaří vyrobit jádro s tímto počtem částic, mohlo by být velmi stálé. Přesná poloha ostrova stability je nejistá, přece jen jde o teoretický výpočet. A poměrně stálé by měl být i prvky, které mají o nějaký neutron či proton více či méně.

Že nejde jen o teorii, nasvědčují i dosavadní výsledky z praxe. Těžší izotopy těchto umělých prvků (tedy varianty prvků s více neutrony) vydrží prokazatelně déle než ty lehčí. Místo milisekundových poločasů rozpadu mohou mít i minutové.

Jenomže i těch několik neutronů navíc je dnes stále zřejmě nepřekonatelná propast. Dnešní postup výroby těžkých prvků se však zřejmě blíží hranici svých možností, říká fyzik Vladimír Wagner (a více o tématu najdete v jeho článku na OSEL.cz). Podařilo se sice vyrobit prvek až se 118 protony, ale přidávání dalších neutronů už se nedaří.

Bude zapotřebí přijít s novým nápadem. A pokud bychom někdy mířili k praktickému využití těchto prvků, musely by se také výrazně zlepšit dosavadní metody jejich výroby. Jednotlivé atomy žádné praktické využití nenajdou.

Zatím je tedy hlavním motivem výroby supertěžkých prvků lidská touha po poznání. Pro fyziky jsou taková pozorování důležitá při pochopení vlastností atomů, přesněji jaderných sil, které udržují částice v jádru. Více by se z experimentů mohli dozvědět i chemici. Nezanedbatelnou roli hraje i prestiž, spojená s rekordy. A je známo, že fyzikové soutěží velmi rádi.

Témata: Loterie, Osel, Rusko
  • Nejčtenější

Za celosvětový kolaps IT systémů může nečekaně absurdní chyba

Nepovedená aktualizace bezpečnostního softwaru společnosti Crowdstrike způsobila pád počítačů a serverů s operačním systémem Windows do „modré obrazovky smrti“. Ani po restartu se nespustí. Některé...

19. července 2024  11:01,  aktualizováno  18:52

Uvězněni na vesmírné stanici. Boeing neví, kdy vrátí posádku zpět na Zemi

První testovací let nové vesmírné lodi Boeing Starliner CST-100 s posádkou neprobíhá tak, jak měl její výrobce spolu s NASA naplánováno. Cesta dvou astronautů na ISS a zpět měla původně trvat...

26. července 2024  12:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

OBRAZEM: Jugoslávské karavany byly zcela jiný level než ty z NDR, PLR a ČSSR

V roce 1965 se ve slovinském městě Novo Mesto začala psát historie továrně vyráběných jugoslávských a následně slovinských karavanů. Tak vznikla značka Adria, jejíž život se potom přenesl přes rozpad...

23. července 2024

Mistr vedlejších rolí Krška hrál geniálně alkoholiky a muže zlomených osudů

Herec Vladimír Krška, který se narodil před 100 lety, byl téměř čtyři desítky let členem souboru pražského Divadla na Vinohradech. Na jeho scéně vytvořil na osmdesát rolí.

22. července 2024

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

KVÍZ: Výlet do století páry. Poznáte, v jaké dnešní zemi jste?

V následujícím kvízu se podíváme na zajímavá místa zachycená na fotografiích v devatenáctém století. Úkolem je poznat, v jaké dnešní zemi se dané místo či objekt nachází.

26. července 2024

Konečná československá bilance z Paříže před 100 lety: 10 medailí a první zlato

Hry VIII. letní olympiády v Paříži, které skončily před 100 lety, 27. července 1924, potvrdily velký rozmach olympijského hnutí.

27. července 2024

První tryskový dopravní letoun de Havilland DH106 Comet vzlétl před 75 lety

První proudový dopravní letoun de Havilland DH106 Comet se poprvé dostal do vzduchu 27. července 1949. O necelé tři roky později už začal pracovat v běžném provozu, avšak konstrukční chyba znamenala...

27. července 2024

Uvězněni na vesmírné stanici. Boeing neví, kdy vrátí posádku zpět na Zemi

První testovací let nové vesmírné lodi Boeing Starliner CST-100 s posádkou neprobíhá tak, jak měl její výrobce spolu s NASA naplánováno. Cesta dvou astronautů na ISS a zpět měla původně trvat...

26. července 2024  12:59

KVÍZ: Výlet do století páry. Poznáte, v jaké dnešní zemi jste?

V následujícím kvízu se podíváme na zajímavá místa zachycená na fotografiích v devatenáctém století. Úkolem je poznat, v jaké dnešní zemi se dané místo či objekt nachází.

26. července 2024

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Můj syn Xavier zemřel, říká Musk o transgender dceři. A chce zničit „virus woke“

Miliardář Elon Musk tvrdí, že byl podveden, když dovolil svému synovi stát se transgender ženou. V rozhovoru s...

Ruská kráska Sofja Lebeděva šla donaha v seriálu Vikingové: Valhalla

Bývalá gymnastka Sofja Lebeděva (30) potěšila fanoušky seriálu Vikingové: Valhalla, když se v jedné ze scén nového dílu...

Sto tun obilí za hodinu. Na Hané mají výjimečný kombajn, jeden z patnácti na světě

Až sto tun obilí dokáže za hodinu sklidit nový kombajn CR11 firmy New Holland, který vyjel do obilných lánů v okolí...

Rozvádím se, oznámila dubajská princezna na Instagramu manželovi a jeho milenkám

Dubajská princezna Mahra (30) a její manžel šejk Mana Bin Mohammed Al Maktúm (25) se po loňské svatbě rozvádí. Dcera...

Olympiáda je festival sexu pro sportovce, potvrzují bývalí účastníci

Olympijská vesnice mi dala za dva týdny víc sexu než zbytek mého života, tvrdí bývalý olympionik Matthew Syed....