Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Да. Пока мы слабо знаем физику пространства-времени возле сингулярностей. Может, всё вещество нашей Вселенной возникло в ходе поляризации вакуума и таких вспышек чёрных дыр?
– Какие волшебные эти чёрные дыры! – восторженно воскликнула Галатея. – Они останавливают время, вылавливают частицы из моря Дирака, да ещё и взрываются! – Не говоря о том, что мы сейчас вращаемся вокруг чёрной дыры, которая сидит в центре нашего Млечного Пути! – напомнил Андрей.
– А давайте построим корабль, который может плыть по морю Дирака! – предложила Галатея.
Никки с удивлением посмотрела на маленькую девочку.
– Эта идея настолько фантастическая, что я не удивлюсь, если когда-нибудь она осуществится.
Примечания для любопытных
Сингулярность (физическая) – точка, где гравитационная сила равна бесконечности, как и плотность вещества или энергии. Сингулярность формируется, например, в центре чёрной дыры.
Вакуум – пространство, свободное от реального вещества. Обладает целым рядом физических свойств и участвует во многих процессах микромира.
Стивен Хокинг (1942–2018) – знаменитый английский физик-теоретик. Известный популяризатор науки, в том числе, автор научно-популярных книг для детей, например «Джордж и тайны Вселенной».
Поль Дирак (1902–1984) – великий английский физик-теоретик. Один из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии (1933).
Большой адронный коллайдер – самый большой в мире кольцевой ускоритель элементарных частиц, запущенный в 2008 году. Расположен на границе Швейцарии и Франции. Длина кольца – 26,7 км. Ускоритель снабжен сверхпроводящими магнитами.
Сказка о химике Бужигесе и об Африке, где водятся гориллы, крокодилы и атомные реакторы
Однажды вечером в доме Дзинтары появился гость – профессор Хао Шон, известный китайский учёный, старый друг и однокашник принцессы.
С детской непосредственностью Галатея спросила гостя за ужином:
– Какую сказку вы знаете?
– Сказку?! – Глаза профессора Хао стали по-европейски круглыми.
– Никки всегда рассказывает нам новые истории, когда приезжает. Даже её сын Майкл рассказывал, – сообщила Галатея об исторических прецедентах.
– И какую сказку вспомнил Майкл? – поинтересовался профессор.
– Про проблему географической долготы, как её решали часовщики и астрономы, – пояснил Андрей.
– Ах, вот какие сказки вы слушаете… – Гость призадумался, но быстро нашёлся: – Я тоже знаю одну историю, которая мне очень нравится. Я часто её рассказываю, и не только детям.
– О чём эта история? – спросила Галатея.
– Это история про Африку, где водятся гориллы, крокодилы и атомные реакторы… – начал свой рассказ профессор.
– Хао, не слушай этих нахалов, – сказала Дзинтара. – Давайте спокойно поужинаем, а затем уже приступим к сказкам.
– Хорошо, – согласился профессор. И дети навалились на десерт.
Наконец, пришло время для вечерней сказки.
Эта удивительная история началась во Франции, стране, которая три четверти своей электроэнергии получает от атомных электростанций. Поэтому туда возят урановую руду из Африки.
Повседневная работа французского химика-аналитика Бужигеса заключалась в исследовании образцов урановых руд. Однажды он обнаружил необычный изотопный состав урана, привезённого из страны Габон. Стандартное содержание урана-235 в природной смеси трёх изотопов урана – 234, 235 и 238 составляло 0,720 %.
– Ой! – перебила профессора Галатея. – А что такое изотопы урана?
– Хм… – Профессор задумался, как посложнее ответить на простой вопрос. – Изотопы урана… Уран отличается от соседей по химической таблице Менделеева зарядом и массой…
– А что такое таблица Менделеева? – снова перебила Галатея.
Профессор понял, что ему придётся отвечать по всей строгости научных сказок, и стал объяснять, размахивая руками:
– Ядра атомов каждого элемента: кислорода, железа, урана – состоят из двух типов частиц: нейтральных и заряженных. Нейтральные частицы зовут нейтронами, а заряженные – протонами.
Химические свойства элемента зависят от количества протонов в ядре, заряд которого нейтрализуется таким же числом отрицательно заряженных электронов на орбитах вокруг ядра. А вот количество нейтронов в ядрах может меняться. Это почти не влияет на химические свойства элементов.
Если исследовать природный уран, добытый в Африке и в других местах на планете, мы увидим, что все ядра урана одинаковы по количеству протонов, но не все одинаковы по числу нейтронов: некоторые ядра содержат больше нейтронов, другие меньше. Разные по массе ядра урана называются разными изотопами урана. Уран-235 – это уран, в котором 92 протона и 143 нейтрона, а ядро урана-238 имеет 92 протона и 146 нейтронов. Таблица Менделеева описывает все химические элементы, найденные в природе, и расставляет их по числу протонов в ядре, что задаёт их химические свойства.
Однако, если с точки зрения химии разные изотопы одного и того же элемента практически не отличаются, их ядерные свойства могут быть очень разными. Ядра разного состава обладают неодинаковой устойчивостью: есть стабильные или долгоживущие изотопы элементов, а есть очень нестабильные, радиоактивные. Все изотопы урана радиоактивны, но уран-235 распадается быстрее 238-го собрата. Поэтому его на Земле осталось мало. Вы знаете, откуда на Земле уран?
– Знаем! – хором закричали дети. – Оттуда же, откуда железо в нашей крови, – от взрыва Сверхновых звезд!
– Правильно! Взрыв Сверхновой – не шутка.
Мощный поток нейтронов обрушивается на ядра железа и других элементов из середины таблицы Менделеева, накопившихся в звезде к концу её жизни. И вот ядро железа получает в свои внутренности один «лишний» нейтрон, второй, третий… И если «лишние» нейтроны успеют претерпеть радиоактивный распад и превратятся в протоны, ядро изменит свой заряд, химические свойства и место в таблице Менделеева. Так из железа получается тяжелое ядро из конца менделеевской таблицы, например уран. При взрыве звезды разных изотопов урана образуется примерно поровну. Когда вспышка Сверхновой прекращается, выброшенные облака разлетаются по всем уголками космоса и остывают, оседая в местах, где формируются новые небесные тела, в том числе наше Солнце с Землей и другими планетами. Так уран с других звёзд попал в Солнечную систему. Поскольку уран нестабилен, со временем его на Земле становится все меньше, причём более короткоживущего урана-235 почти совсем не осталось, только 0,720 %! И такая доля 235-го изотопа наблюдается во всех урановых рудах на Земле, а также в образцах лунного грунта и метеоритах. Данная величина зависит только от космической истории нашей Солнечной системы.
Со временем на Земле появились любознательные люди, которые по соотношению оставшихся изотопов урана и продуктов их распада смогли оценить возраст родной планеты. Они открыли, что, если стукнуть по ядру урана нейтроном, оно может развалиться на два осколка – ядра из середины таблицы Менделеева. Но такие дочерние ядра связаны крепче, чем ядро урана