Los asteroides ultradensos son extremadamente pesados
asteroide 33 Polihimenia Es el llamado cinturón principal de asteroides. Orbita nuestro sol entre los planetas Marte y Júpiter. Los científicos han descubierto que la densidad de este asteroide es mucho mayor que la densidad de la materia tradicional. En otras palabras, no hay nada en la Tierra que se pueda comparar con este asteroide. Súper densidad. Algunos científicos creen que a partir de ellos se pueden formar Polyhymnia y asteroides similares. Artículos muy pesados. Esos son los elementos que Fuera de serie Subordinar Tabla periódica. El 9 de octubre de 2023, nota de prensa de la editorial científica. Saltador Él dijo Que asteroides como Polyhymnia pueden ser:
…compuesto de tipos desconocidos de materia “ultradensa” que no se puede estudiar con la física convencional.
¡Muy pesado! asombroso …
Asteroides superpesados = CUDO
Johan (Jan) Ravelski de la Universidad de Arizona y dos compañeros de estudios en su nuevo estudio sobre la idea de lo que llaman FelicitacionesO objetos compactos ultradensos. Estos CUDO son objetos astronómicos con una densidad de masa mayor que la densidad de masa. Osmio. El osmio, con número atómico 76, es el elemento más denso que se encuentra naturalmente en la Tierra. Hay elementos con mayor número atómico en la Tierra, pero son menos densos que el osmio. El ingrediente con el número más alto jamás fabricado en un laboratorio es com.oganessonEncabeza la tabla periódica de elementos con número atómico 118.
Ravelski y sus colegas sugieren que el asteroide Polyhymenia y algo parecido pueden estar compuestos de elementos con un número atómico mayor que 118. Estos son elementos que nadie ha observado antes.
Revista física europea plus Los investigadores aceptaron Revisión por pares papel para Publicación El 7 de septiembre de 2023.
¿Elementos fuera de serie, pero estables?
Los físicos ya han propuesto lo que llaman… Isla de estabilidad nuclear De elementos con números atómicos alrededor de 164. Ravelsky y su equipo centraron su nuevo estudio en torno a esta isla e incluyeron tipos más exóticos de materia superdensa.
Por definición, los elementos superpesados son aquellos con un número atómico superior a 104. Los elementos con un número atómico entre 105 y 118 sólo han sido sintetizados experimentalmente y son inestables. Sólo los elementos por encima del número atómico 118 están en el campo de la teoría. Pero, en general, la densidad de los elementos aumenta a medida que se avanza en el gráfico, por lo que los científicos esperan que los elementos superpesados sean muy densos.
¿Recuerdas el osmio, el elemento estable más denso en la línea de tiempo? La densidad del osmio es de 22,59 gramos por centímetro cúbico (g/cm3).3). Los científicos creen que la densidad de la polihimenia es de unos 75 g/cm3.3. Así que el equipo buscaba elementos estables, muy pesados y súper densos que pudieran explicar la supuesta composición de Polyhymnia.
Sus cálculos confirmaron la predicción de que los átomos con alrededor de 164 protones en sus núcleos (elementos con números atómicos de alrededor de 164) probablemente sean estables. También encontraron que un elemento estable con número atómico 164 tendría una densidad entre 36,0 y 68,4 g/cm3.3. Aunque no es seguro, el rango se acerca a la densidad sospechada de polimnia.
¿Un objetivo para los futuros mineros?
Si algunos asteroides del cinturón de asteroides contienen elementos que no se pueden obtener en la Tierra, podrían ser un objetivo futuro para misiones mineras. Rafelski dijo:
Todos los elementos superpesados, tanto los que son muy inestables como los que simplemente no son observables, se agrupan bajo el nombre de «unobtainium». La idea de que algunos de estos elementos puedan ser lo suficientemente estables como para obtenerse del interior de nuestro sistema solar es apasionante.
En pocas palabras: un nuevo estudio calcula que elementos superpesados nunca antes vistos en la Tierra podrían encontrarse en asteroides de nuestro cinturón de asteroides.
Fuente: Elementos superpesados y materiales superdensos.
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