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最も短命の超重核の探求
最も短命の超重核の探求

ドイツの研究者たちが核科学の世界で驚くべき発見を成し遂げました。その名もルスフォルジウム-252(Rf-252)。この超重核は、現在知られている中で最も短命なもので、寿命はなんと6...

原子核の形を探る
原子核の形を探る

核物理学の最前線に自らを身を置いてみましょう。そこでの発見は、まるで開かれるのを待つサプライズギフトのように、驚きと喜びをもたらします。最近、フィンランドのユヴァスキュラ大学とリバ...

反ニュートリノを探る: 原子炉からの放出を理解する新しい方法
反ニュートリノを探る: 原子炉からの放出を理解する新しい方法

小さくて捕まえにくい粒子が、私たちの周りをまるで風の囁きのように飛び交っている様子を想像してみてください。それが、反ニュートリノという不思議な粒子たちです!反ニュートリノは、電荷を...

物理学における中性子測定とヌクレオン構造の探索
物理学における中性子測定とヌクレオン構造の探索

中性子は単なる粒子ではなく、原子構造の核心をなす重要な要素です。これらの中性子は、陽子と密接に協力して原子核内のヌクレオンを形成し、そこで元素の化学的な振る舞いや安定性に影響を与え...

トリウムの核時計開発の可能性を探る
トリウムの核時計開発の可能性を探る

核物理学の世界で、トリウム229は精密な時間計測の分野において、注目の存在となっています。この特異な物質は、レーザーで操作できる非常に低エネルギーの異性体状態を持ち、わずか8.4 ...

オガネソンを超える超重元素の創出に向けた革新的な方法
オガネソンを超える超重元素の創出に向けた革新的な方法

科学の尖端で、ローレンス・バークレー国立研究所は超重元素、特に118個の陽子を持つオガネソンの創造で先駆的な役割を果たしています。では、なぜこれらの元素はそれほど捕まえにくいのでし...

新しい安定元素の可能性を探る
新しい安定元素の可能性を探る

新しい化学元素の探求は、心を揺さぶる冒険そのものです。最近、スウェーデンのルンド大学の科学者たちは、前例のない進展を見せながら、元素120の発見に近づいています。驚くべきことに、こ...

壮大な分光学:9Beが核の限界を打ち破った方法!
壮大な分光学:9Beが核の限界を打ち破った方法!

高精度分光学は、まるで隠れた宝物を探し出す冒険者のように、核構造の隠された側面を明らかにしていきます。特にドイツでの最先端研究が進展し、最近のベリリウム-9(9Be)に関する発見が...