រ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរធម្មជាតិនៅហ្គាបុង។ រ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរធម្មជាតិ

កន្លែង​យក​រ៉ែ​អ៊ុយរ៉ានីញ៉ូម​ចេញ​នៅ​ហ្គាបុង​ក្បែរ​ទីក្រុង​អូកឡូ

កាលពី 40 ឆ្នាំមុន ទីមួយ សន្និសីទអន្តរជាតិឧទ្ទិសដល់លទ្ធផលនៃការសិក្សានៃម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរធម្មជាតិតែមួយគត់នៅភាគនិរតីនៃអេក្វាទ័រអាហ្រ្វិក។ បាតុភូតភូគព្ភសាស្ត្រនេះ ត្រូវបានគេរកឃើញនៅហ្គាបុង ដែលមិនឆ្ងាយពីទីក្រុងជីករ៉ែ Oklo នៅថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 1972 ខាងស្តាំនៅក្នុងខ្លួន។ ប្រាក់បញ្ញើអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម.

អាយុកាល - 500,000 ឆ្នាំ។

ពេលខ្លះក្នុងអំឡុងពេលប្រឡង រ៉ែអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមនៅប្រទេសហ្គាបុង បេសកកម្មរបស់អ្នកភូគព្ភវិទូបារាំងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលបានរកឃើញថាប្រហែល 2 ពាន់លានឆ្នាំមុន រ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរធម្មជាតិពិតប្រាកដបានដំណើរការនៅទីនេះ។ ដូច្នេះពិភពលោកទាំងមូលបានដឹងអំពីអព្ភូតហេតុភូមិសាស្ត្រដែលលាក់នៅក្នុងអណ្តូងរ៉ែ Oklo ចាស់។

តើលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិសម្រាប់ប្រតិកម្មខ្សែសង្វាក់នុយក្លេអ៊ែរកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច? នៅពេលដែលវាទាំងអស់បានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការពិតដែលថានៅតំបន់ដីសណ្តទន្លេនៅលើគ្រែរឹងនៃថ្ម basalt ស្រទាប់នៃថ្មភក់ដែលសំបូរទៅដោយរ៉ែអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមត្រូវបានគេដាក់។ ជាលទ្ធផលនៃការរញ្ជួយដីជាបន្តបន្ទាប់ គ្រឹះ basalt បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងផែនដី។ នៅទីនោះ នៅជម្រៅមួយគីឡូម៉ែត្រ ថ្មភក់ដែលមានសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមបានប្រេះ ហើយទឹកក្រោមដីបានចាប់ផ្តើមហូរចូលទៅក្នុងស្នាមប្រេះ។ រាប់រយលានឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅ ហើយស្រទាប់ដីខ្សាច់បានឡើងមកលើផ្ទៃម្តងទៀត។

វិស្វករនុយក្លេអ៊ែរបានពន្យល់ដល់អ្នកភូគព្ភវិទូថាទឹកគឺជានិយតករធម្មជាតិនៃប្រតិកម្មសង្វាក់។ នៅពេលដែលវាចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រ វាឆ្អិន និងហួតភ្លាមៗ ដែលជាលទ្ធផល "ភ្លើងអាតូមិក" រលត់ទៅមួយរយៈ។

វា​ត្រូវ​ចំណាយ​ពេល​ប្រហែល 2,5 ម៉ោង​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ម៉ាស៊ីន​រ៉េអាក់ទ័រ​ត្រជាក់ និង​កកកុញ​ទឹក និង​រយៈពេល រយៈពេលសកម្មគឺប្រហែលកន្លះម៉ោង។ នៅពេលដែលថ្មចុះត្រជាក់ ទឹកបានហូរចូលម្តងទៀត ហើយចាប់ផ្តើមប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរ។ ដូច្នេះហើយ ការឆាបឆេះ បន្ទាប់មករលត់ទៅវិញ រ៉េអាក់ទ័រដែលថាមពលរបស់វាតិចជាង ២០០ ដងនៃរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដំបូងនៅ Obninsk ដំណើរការប្រហែលកន្លះលានឆ្នាំ។


"Chicago woodpile" ដែលជាម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរដំបូងគេរបស់ពិភពលោកបានបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ 1942

ទោះបីជាមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបាតុភូតភូមិសាស្ត្រអាហ្រ្វិកក៏ដោយ ក៏នៅតែមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលមិនអាចដោះស្រាយបាន។ ហើយរឿងសំខាន់៖ តើរយៈពេលកន្លះលានឆ្នាំ តើរ៉េអាក់ទ័រធម្មជាតិអាចរស់រានមានជីវិតពីការរញ្ជួយដី និងការឡើងចុះនៃសំបកផែនដីដោយរបៀបណា? យ៉ាងណាមិញ វាច្បាស់ណាស់ថាចលនាណាមួយនៃស្រទាប់ផែនដីនឹងផ្លាស់ប្តូរ "បរិមាណនៃតំបន់ធ្វើការ" ភ្លាមៗ។ ក្នុងករណីនេះ ប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរនឹងបញ្ឈប់ភ្លាមៗ ឬនឹងមាន ការផ្ទុះនុយក្លេអ៊ែរដែលបំផ្លាញបាតុភូតភូមិសាស្ត្រទាំងស្រុង...

ទន្ទឹមនឹងនេះនិងនៅក្នុង ពេលនេះ Oklo គឺជាប្រាក់បញ្ញើអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមសកម្ម។ សាកសពរ៉ែទាំងនោះដែលមានទីតាំងនៅជិតផ្ទៃខាងលើត្រូវបានជីកយករ៉ែដោយវិធីសាស្ត្រជីកយករ៉ែ ហើយវត្ថុដែលនៅជម្រៅគឺត្រូវបានជីកដោយការងាររ៉ែ។

"Chicago Woodpile"

នៅថ្ងៃទី 2 ខែធ្នូឆ្នាំ 1942 ក្រុមអ្នករូបវិទ្យាមកពី សាកលវិទ្យាល័យឈីកាហ្គោដឹកនាំដោយម្ចាស់ជ័យលាភី រង្វាន់ណូបែល Enrico Fermi បានបើកដំណើរការម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរដំបូងគេរបស់ពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថា "Chicago Woodpile" ។ 15 ឆ្នាំក្រោយមកគំនិតដំបូងនៃលទ្ធភាពនៃអត្ថិភាពបានលេចឡើង រ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរបង្កើតដោយធម្មជាតិខ្លួនឯង។ មួយក្នុងចំណោមអ្នកដំបូងដែលបង្កើតសម្មតិកម្មនៃរ៉េអាក់ទ័រធម្មជាតិគឺ រូបវិទូជនជាតិជប៉ុន Paul Kuroda ។ អស់រយៈពេលជាយូរ គាត់បានស្វែងរកសញ្ញានៃប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរធម្មជាតិនៅក្នុងអណ្តូងរ៉ែអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមដោយមិនបានជោគជ័យ។

នៅពេលដែលម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រ Oklo ត្រូវបានបើក សម្មតិកម្មផ្សេងៗអំពីមូលហេតុនៃបាតុភូតចម្លែកនេះ។ អ្នកខ្លះបានប្រកែកថា ប្រាក់បញ្ញើត្រូវបានបំពុលដោយឥន្ធនៈដែលបានចំណាយពីយានអវកាសជនបរទេស ហើយអ្នកផ្សេងទៀតចាត់ទុកថាវាជាកន្លែងបញ្ចុះសពសម្រាប់កាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែរ ដែលយើងបានទទួលមរតកពីអរិយធម៌បុរាណដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍ខ្ពស់។

បន្ថែមពីលើព័ត៌មានលម្អិតដ៏អស្ចារ្យនៃដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរធម្មជាតិ វាពិតជាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ក្នុងការដឹងពីជោគវាសនានៃ "កាកសំណល់វិទ្យុសកម្ម" របស់វា។ អ្នកគីមីវិទ្យាបានប៉ាន់ប្រមាណថា រ៉េអាក់ទ័រ Oklo ផលិតបានប្រហែល 6 តោននៃផលិតផល fission និង 2,5 តោននៃ plutonium ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ផ្នែកសំខាន់នៃកាកសំណល់វិទ្យុសកម្មបានប្រែទៅជាត្រូវបានរុំព័ទ្ធនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រីស្តាល់នៃសារធាតុរ៉ែ uranite នៅក្នុងសាកសពរ៉ែនៃអណ្តូងរ៉ែ Oklo ។

រ៉េអាក់ទ័រធម្មជាតិបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីរបៀបដែលវាអាចទៅរួចក្នុងការសាងសង់ឃ្លាំងនុយក្លេអ៊ែរដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្ស បរិស្ថាន. ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រឿងសំខាន់នៅក្នុងឥទ្ធិពលនៃវិទ្យុសកម្មធម្មជាតិលើរុក្ខជាតិ និងពពួកសត្វនៃភពផែនដីរបស់យើងគឺគ្រប់ប្រភេទនៃការផ្លាស់ប្តូរ។

ពីស្វាទៅមនុស្ស

រ៉េអាក់ទ័រធម្មជាតិនៅអូកឡូបានចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅពេលដែលសារពាង្គកាយពហុកោសិកាដំបូងបានលេចឡើងនៅលើផែនដីដែលភ្លាមៗបានចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍអាងស្តុកទឹកក្តៅនិងតំបន់ឆ្នេរនៃមហាសមុទ្រ។ គោលលទ្ធិវិវត្តន៍អាស្រ័យ​លើ ទ្រឹស្តីជាមូលដ្ឋានដាវីនដ៏អស្ចារ្យ ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងរលូនពីរុក្ខជាតិ និងសត្វក្នុងសមុទ្រ ទៅកាន់ភពផែនដី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការរកឃើញផ្នែកបុរាណវិទ្យាមួយចំនួនមិនសមនឹងទស្សនៈបែបប្រពៃណីទេ ដោយបញ្ជាក់ពីសម្មតិកម្មនៃការវិវត្តន៍ "លោត" និង "លោត" ។ បុរាណវិទូខ្លះរឹងរូសទទូចថានៅផ្សេងៗ រយៈពេលប្រវត្តិសាស្ត្រដូច​ជា​ពី​កន្លែង​ណា​មក ស្រាប់​តែ​ប្រភេទ​សារពាង្គកាយ​មាន​ជីវិត​ថ្មី​ទាំង​ស្រុង​បាន​លេច​ឡើង។

ក្នុងនាមជាការវាយតម្លៃជំនួសនៃព្រឹត្តិការណ៍នៃពេលវេលាដ៏ឆ្ងាយនោះ មនុស្សម្នាក់ក៏អាចលើកឡើងផងដែរ។ មតិបន្ទាប់ទាក់ទងនឹងផលវិបាកនៃប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រធម្មជាតិ។ វាត្រូវបានសន្មត់ថា រ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរធម្មជាតិអាចនាំឱ្យមានការបំប្លែងសារពាង្គកាយមានជីវិតជាច្រើន ដែលភាគច្រើននៃចំនួននេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត។ បុរាណវិទូខ្លះជឿថាវាជាវិទ្យុសកម្មខ្ពស់ដែលបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដែលមិននឹកស្មានដល់នៅក្នុងសត្វអាហ្រ្វិកដែលដើរលេងក្បែរនោះ។ សត្វស្វាដ៏អស្ចារ្យនិងជំរុញការវិវត្តរបស់ពួកគេឆ្ពោះទៅរកមនុស្សសម័យទំនើប។

Dead Spot និង Radiation Mutants

វាអាចទៅរួចដែលថានៅក្នុងពេលវេលាដ៏ឆ្ងាយទាំងនោះ ហ្វូស៊ីធម្មជាតិនៃប្រតិកម្មសង្វាក់បានកើតឡើងជាញឹកញាប់ ដូច្នេះហើយម្តងម្កាលមិនត្រឹមតែម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រធម្មជាតិត្រូវបានបើកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែការផ្ទុះអាតូមិចក៏បានកើតឡើងផងដែរ។ ជាការពិតណាស់, បែបនេះ ការប៉ះពាល់នឹងវិទ្យុសកម្មគួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងដូចម្ដេចនៅក្នុងជីវមណ្ឌលដែលកំពុងកើតឡើងនៃភពផែនដីរបស់យើង។ វិទ្យុសកម្មខ្ពស់គឺមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតណាមួយ ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនៃរ៉េអាក់ទ័រធម្មជាតិ ស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញ។ ជាការពិត នៅជិត និងលើសពីនេះទៅទៀត នៅពីលើរ៉េអាក់ទ័រ កន្លែងស្លាប់គួរត្រូវបានបង្កើតឡើង (ចងចាំតំបន់ "geopathogenic" អាថ៌កំបាំង) ដែលរុក្ខជាតិ និងសត្វណាមួយនឹងត្រូវបំផ្លាញ។ វិទ្យុសកម្មអ៊ីយ៉ូដតំបន់រ៉េអាក់ទ័រ។ ប៉ុន្តែនៅជុំវិញគែម តំបន់​គ្រោះថ្នាក់កម្រិតវិទ្យុសកម្មអាចបញ្ច្រាសស្ថានភាព - វិទ្យុសកម្មនៅទីនេះនឹងមិនសម្លាប់ទេប៉ុន្តែនឹងបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរហ្សែនជាបន្តបន្ទាប់។


រ៉ែ​អ៊ុយ​រ៉ា​ញ៉ូម​ជីក​យក​ចេញពី​អណ្តូងរ៉ែ​អូ​ក្លូ​

ក្នុង​ចំណោម​សត្វ​ប្រែប្រួល​វិទ្យុសកម្ម​អាច​មាន​សត្វ​ចម្លែក​ដែល​បង្កើត​បាន​ច្រើន​ប្រភេទ ធម្មជាតិជុំវិញនិងការពន្លឿនការអភិវឌ្ឍន៍ការវិវត្តន៍។ វាប្រែថាភាពខុសគ្នាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៃជីវិតគួរតែត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅមិនឆ្ងាយពីប្រភពធម្មជាតិនៃវិទ្យុសកម្ម។

ជាងនេះទៅទៀត លំហូរវិទ្យុសកម្មចេញពីម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រធម្មជាតិ និងការផ្ទុះអាចបំភ្លឺពីរបៀបដែលជីវិតនៅលើផែនដីបានចាប់ផ្តើម។ អ្នកជីវវិទូវិវត្តន៍ ជីវរូបវិទ្យា និងជីវគីមីវិទ្យា បានផ្តល់យោបល់យ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងជាយូរយារណាស់មកហើយថា កម្លាំងរុញច្រានថាមពលដ៏មានថាមពលគ្រប់គ្រាន់មួយចំនួនត្រូវបានត្រូវការ ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការជីវិតនៅក្នុងកោសិកាទីមួយ។ លំហូរនៃថាមពលខាងក្រៅនេះអាចបំបែកចំណងគីមីនៃធាតុដូចជាកាបូន អាសូត អ៊ីដ្រូសែន និងអុកស៊ីសែន។ បន្ទាប់មក ធាតុទាំងនេះអាចមានប្រតិកម្មគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយបង្កើតបានជាស្មុគស្មាញទីមួយ ម៉ូលេគុលសរីរាង្គ. ពីមុនគេជឿថាការជំរុញបែបនេះអាចផ្តល់កម្លាំងចិត្ត ថាមពលអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនិយាយថានៅក្នុងទម្រង់នៃការឆក់រន្ទះខ្លាំង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ មានគំនិតកាន់តែច្រើនឡើងៗដែលថា ផ្លេកបន្ទោរដ៏មានអានុភាពអាចគ្រប់គ្រងការជំរុញថាមពលបែបនេះបានប្រសើរជាងមុន។ ប្រភពទឹកធម្មជាតិវិទ្យុសកម្ម។

បាតុភូតអាស៊ីត

ថ្មីៗនេះ យាន Curiosity rover បានបង្កើត ការរកឃើញដែលមិនបានរំពឹងទុក. វាទាំងអស់បានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការពិតដែលថានៅក្នុងវគ្គសិក្សានៃការស្រាវជ្រាវជាប្រចាំ យានអវកាស Martian បានរកឃើញដាននៃ ... ផេះនុយក្លេអ៊ែរនៅលើផ្ទៃនៃភពក្រហម។

នេះ។ ការពិតអាថ៌កំបាំងភ្លាមៗបានបង្កឱ្យមានសម្មតិកម្មដែលថាជាច្រើនរយលានឆ្នាំមុនដែលជាទ្រង់ទ្រាយធំ គ្រោះមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរ. តាមរបៀបខ្លះ រ៉េអាក់ទ័រធម្មជាតិមួយបានផ្ទុះឡើង ដែលបំពេញផ្ទៃផែនដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយជាមួយនឹងធូលីវិទ្យុសកម្ម និងកំទេចកំទី។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ អាគុយម៉ង់សំខាន់គឺការពិតដែលថា "សេណារីយ៉ូនុយក្លេអ៊ែរ" បែបនេះកំពុងត្រូវបានអនុវត្តនៅលើផែនដីនៅអូកឡូ។

ប្រហែលជាមួយពាន់លានឆ្នាំមុន រ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំមួយបានបង្កើតឡើង និងដំណើរការនៅភាគខាងជើងនៃសមុទ្រអាសុីត Martian។ ប្រហែលជា រ៉េអាក់ទ័រ Martian មិនមាននិយតករដែលមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ទេ ហើយនៅពេលដែលផ្ទុះឡើង ដោយបញ្ចេញសារធាតុវិទ្យុសកម្មយ៉ាងច្រើន។

ភាគច្រើនទំនងជា "បាតុភូត Atsidalian" ស្ថិតនៅជម្រៅសន្ធឹកសន្ធាប់ យ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយគីឡូម៉ែត្រ ជាកន្លែងដែលមានរ៉ែដ៏ធំនៃសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម ថូរៀម និងប៉ូតាស្យូមប្រមូលផ្តុំ។ ហាក់ដូចជា, ភពព្រះអង្គារបុរាណជា​ភព​ផែនដី​ដែល​ស្ងប់​ស្ងាត់​ដោយ​មាន​ចលនា​តិច​តួច​បំផុត។ ចាន lithospheric. ដូច្នេះ រាងកាយរ៉ែវិទ្យុសកម្មបានសម្រាកអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរ ប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរ.


យាន Curiosity Rover រកឃើញដាននៃផេះនុយក្លេអ៊ែរនៅលើភពអង្គារ

ការគណនាបង្ហាញថាការផ្ទុះអាតូមិចរបស់ភពអង្គារគឺអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងការធ្លាក់នៃអាចម៍ផ្កាយដែលមានចម្ងាយ 30 គីឡូម៉ែត្រទៅលើផ្ទៃនៃភពផែនដី។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនដូចឥទ្ធិពលអាចម៍ផ្កាយនោះទេ ប្រភពនៃការផ្ទុះគឺខិតទៅជិតផ្ទៃខាងលើ ហើយការបាក់ទឹកចិត្តដែលបង្កើតឡើងដោយវាមានជម្រៅតូចជាងរណ្ដៅផលប៉ះពាល់។

តំបន់ជាមួយ បង្កើនការផ្តោតអារម្មណ៍ thorium កើតឡើងនៅភាគពាយព្យនៃសមុទ្រ Acidalian នៅក្នុងអាងធំទូលាយនិងរាក់។ ខ្លឹមសារនៃដាននៃ thorium និង អ៊ីសូតូបវិទ្យុសកម្មប៉ូតាស្យូមបង្ហាញថា មហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរបានកើតឡើងជាច្រើនរយលានឆ្នាំមុន នៅពាក់កណ្តាល ឬចុងបញ្ចប់នៃយុគសម័យអាម៉ាហ្សូន។ គ្រោះមហន្តរាយនេះក៏ត្រូវបានបង្ហាញដោយវត្តមាននៅក្នុងបរិយាកាសនៃភពផែនដីនៃអ៊ីសូតូប argon-40 និង xenon-129 ដែលជាលទ្ធផលពីប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរ។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភពជាច្រើនបញ្ចេញមតិ ការសង្ស័យដ៏ធំនៅក្នុងការពិត martian គ្រោះមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរ. ដូច្នេះ​ហើយ ពួក​គេ​កត់​សម្គាល់​ថា ចរន្ត​ លក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រទាំងនៅលើភពព្រះអង្គារ និងនៅលើផែនដី មិនទាន់មានបទពិសោធន៍ ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងរាប់ពាន់ឆ្នាំ។ យោងតាមអ្នកភូគព្ភវិទូ និងភូគព្ភវិទូ លក្ខណៈពិសេសនៃផ្ទៃ Martian ដែលបានរកឃើញក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្មរបស់ NASA អាចត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងដំណើរការភូគព្ភសាស្ត្រទូទៅបំផុតដែលមិនមានមូលដ្ឋាននុយក្លេអ៊ែរ។

បាតុភូត Oklo ធ្វើឱ្យនឹកឃើញដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ E. Fermi ដែលបានសាងសង់រ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរដំបូងគេ និង P.L. Kapitza ដែល​បាន​ប្រកែក​ដោយ​ឯករាជ្យ​ថា​មាន​តែ​មនុស្ស​ម្នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​បង្កើត​អ្វី​មួយ​បែប​នេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រ៉េអាក់ទ័រធម្មជាតិបុរាណបានបដិសេធទស្សនៈនេះ ដោយបញ្ជាក់អំពីគំនិតរបស់ A. Einstein ដែលថាព្រះគឺទំនើបជាង...

S.P. Kapitsa

នៅឆ្នាំ 1945 រូបវិទូជនជាតិជប៉ុន P.K. Kuroda ដែលភ្ញាក់ផ្អើលនឹងអ្វីដែលគាត់បានឃើញនៅក្នុងទីក្រុង Hiroshima ជាលើកដំបូងបានណែនាំពីលទ្ធភាពនៃដំណើរការបំបែកនុយក្លេអ៊ែរដោយឯកឯងនៅក្នុងធម្មជាតិ។ នៅឆ្នាំ 1956 នៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិ Nature គាត់បានបោះពុម្ពតូចមួយគ្រាន់តែជាកំណត់ចំណាំទំព័រប៉ុណ្ណោះ។ វាបានគូសបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីអំពីទ្រឹស្តីនៃម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរធម្មជាតិ។

ដើម្បីចាប់ផ្តើមការបំបែកនៃស្នូលធ្ងន់ លក្ខខណ្ឌបីគឺចាំបាច់សម្រាប់ប្រតិកម្មខ្សែសង្វាក់នាពេលអនាគត៖

  • 1) ប្រេងឥន្ធនៈ - 23e និង;
  • 2) អ្នកសម្របសម្រួលនឺត្រុង - ទឹក អុកស៊ីដស៊ីលីកុន និងលោហធាតុ ក្រាហ្វីត (ប៉ះទង្គិចជាមួយម៉ូលេគុលនៃសារធាតុទាំងនេះ នឺត្រុងបំផ្លាញការផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគេ ថាមពល kineticនិងពីលឿនទៅយឺត)
  • 3) ឧបករណ៍ស្រូបនឺត្រុង ក្នុងចំណោមនោះគឺជាធាតុបំបែក និងអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមខ្លួនឯង។

អ៊ីសូតូបលេចធ្លោនៅក្នុងធម្មជាតិ 238 U អាចត្រូវបានបំបែកដោយនឺត្រុងលឿន ប៉ុន្តែនឺត្រុង ថាមពលមធ្យម(ដោយមានថាមពលច្រើនជាងអ្នកយឺត និងតិចជាងអ្នកលឿន) ស្នូលរបស់វាចាប់យកហើយក្នុងពេលតែមួយមិនរលួយ កុំបំបែក។

ជាមួយនឹងការបំបែកគ្នានៃស្នូល 235 U ដែលបណ្តាលមកពីការប៉ះទង្គិចជាមួយនឺត្រុងយឺត នឺត្រុងលឿនថ្មីពីរឬបីត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ដើម្បីបង្កឱ្យមានការបែងចែកថ្មីនៃ 23e ហើយពួកគេត្រូវតែយឺត។ នឺត្រុងលឿនមួយចំនួនត្រូវបានបន្ថយល្បឿនដោយសមា្ភារៈដែលត្រូវគ្នា ផ្នែកផ្សេងទៀតទុកប្រព័ន្ធ។ នឺត្រុងហ្វាលកម្រិតមធ្យមត្រូវបានស្រូបយកដោយផ្នែកដោយធាតុកម្រនៃផែនដី ដែលតែងតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រាក់បញ្ញើអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម ហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងកំឡុងពេលការបំបែកនៃស្នូលអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម - បង្ខំ និងដោយឯកឯង។ ឧទាហរណ៍ gadolinium និង samarium គឺជាអ្នកស្រូបយកនឺត្រុងកម្ដៅខ្លាំងបំផុត។

សម្រាប់ការអនុវត្តលំហូរស្ថេរភាពនៃប្រតិកម្មខ្សែសង្វាក់ 235 U គឺចាំបាច់ដែលកត្តាគុណនឺត្រុងមិនធ្លាក់ចុះក្រោម 1. កត្តាគុណ (Kp) គឺជាសមាមាត្រនៃនឺត្រុងដែលនៅសល់ទៅនឹងចំនួនដំបូងរបស់វា។ ប្រសិនបើ Кр = 1 ប្រតិកម្មខ្សែសង្វាក់កំពុងដំណើរការជាលំដាប់នៅក្នុងប្រាក់បញ្ញើអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម ប្រសិនបើ Кр > 1 ប្រាក់បញ្ញើគួរតែបំផ្លាញខ្លួនឯង រលាយ ឬផ្ទុះ។ នៅ Kr

ដើម្បី​បំពេញ​លក្ខខណ្ឌ​បី​យ៉ាង គឺ​ជា​ការ​ចាំបាច់៖ ទីមួយ​ថា​ប្រាក់​បញ្ញើ​ជា​វត្ថុ​បុរាណ។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងល្បាយធម្មជាតិនៃអ៊ីសូតូបអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមកំហាប់នៃ 23e និងមានតែ 0.72% ប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនច្រើនជាង 500 លាន និង 1 ពាន់លានឆ្នាំមុនទេ។ ដូច្នេះហើយ ក្នុងរយៈពេលមិនតិចជាង 1 ពាន់លានឆ្នាំ ប្រតិកម្មខ្សែសង្វាក់អាចចាប់ផ្តើម ដោយមិនគិតពីកំហាប់សរុបនៃអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម ឬទឹកមធ្យម។ ពាក់កណ្តាលជីវិតគឺ 235 និងប្រហែល 700 លានឆ្នាំ។ កំហាប់នៃអ៊ីសូតូបអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមនេះនៅក្នុង វត្ថុធម្មជាតិ 2 ពាន់លានឆ្នាំមុនវាគឺ 3.7%, 3 ពាន់លានឆ្នាំមុន - 8.4%, 4 ពាន់លានឆ្នាំមុន - 19.2% ។ វាគឺរាប់ពាន់លានឆ្នាំមុនដែលមានឥន្ធនៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរធម្មជាតិ។

វត្ថុបុរាណនៃប្រាក់បញ្ញើគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ ប៉ុន្តែមិនមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់រ៉េអាក់ទ័រធម្មជាតិនោះទេ។ លក្ខខណ្ឌចាំបាច់មួយទៀតគឺវត្តមានទឹកនៅទីនេះក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើន។ ទឹកជាពិសេសទឹកធ្ងន់គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនឺត្រុងដ៏ល្អបំផុត។ វាមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេ។ ម៉ាស់សំខាន់អ៊ុយរ៉ាញ៉ូម (93.5% 235 G1) នៅក្នុងដំណោះស្រាយ aqueous - តិចជាង 1 គីឡូក្រាមហើយនៅក្នុងសភាពរឹងនៅក្នុងទម្រង់ជាបាល់ដែលមានសារធាតុឆ្លុះបញ្ចាំងណឺត្រុងពិសេស - ពី 18 ទៅ 23 គីឡូក្រាម។ យ៉ាងហោចណាស់ 15-20% នៃទឹកត្រូវតែមាននៅក្នុងសមាសភាពនៃរ៉ែអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមបុរាណដូច្នេះប្រតិកម្មខ្សែសង្វាក់នៃការបំបែកអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងវា។

នៅខែមិថុនាឆ្នាំ 1972 នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មួយនៃ Commissariat សម្រាប់ ថាមពលអាតូមិចប្រទេសបារាំងនៅពេលរៀបចំដំណោះស្រាយស្តង់ដារនៃសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមធម្មជាតិដែលដាច់ចេញពីរ៉ែនៃប្រាក់បញ្ញើអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម Oklo ប្រទេស Gabon (រូបភាព 4.4) បានរកឃើញគម្លាតនៃសមាសធាតុអ៊ីសូតូមនៃអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមពីធម្មតា: 235 ហើយវាប្រែទៅជា 0.7171% ជំនួសវិញ។ នៃ 0.7202% ។ ក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ សំណាកចំនួន 350 ផ្សេងទៀតត្រូវបានវិភាគជាបន្ទាន់ ហើយវាត្រូវបានគេបង្ហាញថា រ៉ែអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមដែលរលាយអស់នៅក្នុងអ៊ីសូតូប 235G1 កំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសបារាំងពីប្រាក់បញ្ញើអាហ្វ្រិកនេះ។ វាបានប្រែក្លាយថាក្នុងមួយឆ្នាំកន្លះ អ៊ុយរ៉ាញ៉ូមអស់ចំនួន 700 តោនបានមកពីអណ្តូងរ៉ែ ហើយការខ្វះខាតសរុបចំនួន 23:> ហើយវត្ថុធាតុដើមដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរបារាំងមានចំនួន 200 គីឡូក្រាម។

អ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិបារាំង (R. Bodiu, M. Nelli និងអ្នកដទៃ) បានផ្សព្វផ្សាយជាបន្ទាន់នូវសារមួយដែលពួកគេបានរកឃើញម៉ាស៊ីនប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរធម្មជាតិ។ បន្ទាប់មកនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិជាច្រើនលទ្ធផលនៃការសិក្សាដ៏ទូលំទូលាយនៃប្រាក់បញ្ញើ Oklo មិនធម្មតាត្រូវបានបង្ហាញ។

ប្រហែល 2 ពាន់លាន 600 លានឆ្នាំមុន ( សម័យ Archean) នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសហ្គាបុងបច្ចុប្បន្ន និងរដ្ឋអាហ្វ្រិកជិតខាងរបស់ខ្លួន ផ្ទាំងថ្មក្រានីតដ៏ធំមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលមានប្រវែងរាប់សិបគីឡូម៉ែត្រ។ កាលបរិច្ឆេទនេះត្រូវបានកំណត់ដោយប្រើនាឡិកាវិទ្យុសកម្ម - ដោយការប្រមូលផ្តុំនៃ argon ពីប៉ូតាស្យូម, strontium - ពី rubidium, សំណ - ពីអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម។

ក្នុងរយៈពេល 500 លានឆ្នាំបន្ទាប់ ប្លុកនេះត្រូវបានបំផ្លាញ ប្រែទៅជាខ្សាច់ និងដីឥដ្ឋ។ ពួកគេត្រូវបានទឹកនាំទៅដោយទន្លេ និងក្នុងទម្រង់ជាទឹកភ្លៀងឆ្អែត បញ្ហា​ស​រិ​រា​ង្គតាំងទីលំនៅជាស្រទាប់ៗនៅតំបន់ដីសណ្តនៃទន្លេដ៏ធំបុរាណ។ ក្នុងរយៈពេលរាប់សិបលានឆ្នាំ កម្រាស់នៃដីល្បាប់បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ដែលស្រទាប់ខាងក្រោមស្ថិតនៅជម្រៅជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រ។ ឆ្លងកាត់ពួកគេ។ ទឹកក្រោមដីដែលក្នុងនោះអំបិលត្រូវបានរំលាយ រួមទាំងអំបិលអ៊ុយរ៉ានីលមួយចំនួន (UOy + អ៊ីយ៉ុង)។ នៅក្នុងស្រទាប់ដែលឆ្អែតដោយសារធាតុសរីរាង្គ មានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការកាត់បន្ថយអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម hexavalent ទៅជា tetravalent ដែលភ្លៀងធ្លាក់។ បន្តិចម្ដងៗ អ៊ុយរ៉ាញ៉ូមរាប់ពាន់តោនត្រូវបានគេដាក់ក្នុងទម្រង់ជារ៉ែ "កញ្ចក់" ដែលមានទំហំរាប់សិបម៉ែត្រ។ មាតិកានៃអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមនៅក្នុងរ៉ែឈានដល់ 30, 40, 50% ហើយបន្តកើនឡើង។

នៅចំណុចខ្លះលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមនៃប្រតិកម្មសង្វាក់ដែលត្រូវបានពិពណ៌នាខាងលើត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយរ៉េអាក់ទ័រធម្មជាតិបានចាប់ផ្តើមដំណើរការ។ ការផ្តោតអារម្មណ៍នៃអ៊ីសូតូប 235 គឺនៅពេលនោះ 4.1% ។ លំហូរនឺត្រុងបានកើនឡើងរាប់រយលានដង។ នេះបាននាំឱ្យមានការឆេះ 23o មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែប្រាក់បញ្ញើ Oklo ប្រែទៅជាបណ្តុំនៃភាពមិនធម្មតានៃអ៊ីសូតូមជាច្រើន។ ជាលទ្ធផលនៃការងារធម្មជាតិ

អង្ករ។ ៤.៤.

រ៉េអាក់ទ័រផលិតបានប្រហែល 6 តោននៃផលិតផល fission និង 2,5 តោននៃ plutonium ។ ភាគច្រើននៃកាកសំណល់វិទ្យុសកម្មត្រូវបាន "កប់" នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រីស្តាល់នៃសារធាតុរ៉ែ uranite ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរាងកាយរ៉ែ Oklo ។

វាប្រែថារ៉េអាក់ទ័រធម្មជាតិដំណើរការប្រហែល 500 ពាន់ឆ្នាំ។ ដោយផ្អែកលើការដុតអ៊ីសូតូបថាមពលដែលបង្កើតដោយរ៉េអាក់ទ័រធម្មជាតិក៏ត្រូវបានគណនាផងដែរ - 13,000,000 kW ជាមធ្យមត្រឹមតែ 25 kW / h: 200 ដងតិចជាងរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដំបូងគេរបស់ពិភពលោកដែលផ្តល់ថាមពលអគ្គិសនីនៅឆ្នាំ 1954 ។ ទីក្រុងនៅជិតទីក្រុងម៉ូស្គូ Obninsk ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយថាមពលនេះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សីតុណ្ហភាពនៃប្រាក់បញ្ញើ Oklo ដល់ 400-600 ° C ។ ការផ្ទុះនុយក្លេអ៊ែរមិន​មាន​នៅ​ក្នុង​ប្រាក់​បញ្ញើ។ នេះប្រហែលជាដោយសារតែម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រធម្មជាតិ Oklo គ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង។ នៅពេលដែល Kp នៃនឺត្រុងចូលទៅដល់ការរួបរួម សីតុណ្ហភាពកើនឡើង ហើយទឹកដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនឺត្រុងបានចាកចេញពីតំបន់ប្រតិកម្ម។ រ៉េអាក់ទ័របានឈប់ ត្រជាក់ចុះ ហើយទឹកបានឆ្អែតរ៉ែម្តងទៀត - ប្រតិកម្មខ្សែសង្វាក់បានបន្តម្តងទៀត។ ពេលវេលានៃប្រតិបត្តិការតាមកាលកំណត់របស់រ៉េអាក់ទ័រមុនពេលបិទគឺប្រហែល 30 នាទី ពេលវេលាត្រជាក់របស់រ៉េអាក់ទ័រគឺ 2.5 ម៉ោង។

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការបង្កើតរ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរធម្មជាតិនៅលើផែនដីគឺមិនអាចទៅរួចទេ ប៉ុន្តែការស្វែងរកកំពុងដំណើរការសម្រាប់សំណល់នៃម៉ាស៊ីនប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរធម្មជាតិផ្សេងទៀត។

សម្មតិកម្ម​មួយ​អំពី​ដើម​កំណើត​មនុស្ស​ក្រៅ​ភព​និយាយ​ថា​ក្នុង​ ពេលវេលាមិននឹកស្មានដល់ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យត្រូវបានទស្សនាដោយបេសកកម្មនៃការប្រណាំងមួយពី តំបន់កណ្តាលកាឡាក់ស៊ី ជាកន្លែងដែលផ្កាយ និងភពទាំងឡាយមានអាយុច្រើន ដូច្នេះហើយជីវិតមានដើមកំណើតនៅទីនោះមុនច្រើន។

ទីមួយ អ្នកធ្វើដំណើរក្នុងលំហអាកាសបានតាំងទីលំនៅនៅលើ Phaethon ដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅចន្លោះភពព្រះអង្គារ និងភពព្រហស្បតិ៍ ប៉ុន្តែបានបញ្ចេញពន្លឺនៅទីនោះ។ សង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរហើយភពផែនដីបានស្លាប់។ សំណល់នៃអរិយធម៌នេះបានតាំងទីលំនៅនៅលើភពព្រះអង្គារ ប៉ុន្តែសូម្បីតែនៅទីនោះ ថាមពលអាតូមិកបានសម្លាប់ប្រជាជនភាគច្រើន។ បន្ទាប់មកពួកអាណានិគមដែលនៅសេសសល់បានមកដល់ផែនដី ក្លាយជាបុព្វបុរសដ៏ឆ្ងាយរបស់យើង។

ទ្រឹស្ដីនេះអាចត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការរកឃើញដ៏អស្ចារ្យមួយដែលបានធ្វើឡើងកាលពី 45 ឆ្នាំមុននៅទ្វីបអាហ្វ្រិក។ នៅឆ្នាំ 1972 សាជីវកម្មបារាំងមួយកំពុងជីកយករ៉ែនៅអណ្តូងរ៉ែ Oklo ក្នុងសាធារណរដ្ឋហ្គាបុង។ រ៉ែអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម. បន្ទាប់មកក្នុងអំឡុងពេល ការវិភាគស្តង់ដារសំណាករ៉ែ អ្នកជំនាញបានរកឃើញកង្វះខាតដ៏ធំនៃសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-២៣៥ ដែលអ៊ីសូតូបនេះជាង ២០០គីឡូក្រាមបានបាត់។ ជនជាតិបារាំងបានបន្លឺសំឡេងរោទិ៍ភ្លាមៗព្រោះបាត់ សារធាតុវិទ្យុសកម្មវាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតគ្រាប់បែកបរមាណូច្រើនជាងមួយ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមបានបង្ហាញថាកំហាប់នៃសារធាតុ uranium-235 នៅក្នុងអណ្តូងរ៉ែ Gabonese មានកម្រិតទាបដូចទៅនឹងប្រេងឥន្ធនៈដែលបានចំណាយពីម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័ររោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ។ តើ​នេះ​ជា​ប្រភេទ​ម៉ាស៊ីន​រ៉េអាក់ទ័រ​នុយក្លេអ៊ែរ? ការវិភាគលើសាកសពរ៉ែនៅក្នុងប្រាក់បញ្ញើអ៊ុយរ៉ានីញ៉ូមមិនធម្មតា បានបង្ហាញថា ការបំបែកនុយក្លេអ៊ែរបានកើតឡើងនៅក្នុងពួកវានៅដើមឆ្នាំ 1.8 ពាន់លានឆ្នាំមុន។ ប៉ុន្តែ តើ​នេះ​អាច​ទៅ​រួច​ដោយ​របៀប​ណា បើ​គ្មាន​ការ​អន្តរាគមន៍​ពី​មនុស្ស?

រ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរធម្មជាតិ?

បីឆ្នាំក្រោយមក នៅរដ្ឋធានី Libreville ប្រទេសហ្គាបុង។ សន្និសីទវិទ្យាសាស្ត្រឧទ្ទិសដល់បាតុភូត Oklo ។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលហ៊ានបំផុតនៅពេលនោះបានចាត់ទុកថា រ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរដ៏អាថ៌កំបាំង គឺជាលទ្ធផលនៃ ជាតិសាសន៍បុរាណដែលជាកម្មវត្ថុនៃថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាគច្រើននៃអ្នកដែលមានវត្តមានបានយល់ស្របថា អណ្តូងរ៉ែនេះគឺជា "រ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរធម្មជាតិ" តែមួយគត់នៅលើភពផែនដី។ ដូចជាវាបានចាប់ផ្តើមជាច្រើនលានឆ្នាំដោយខ្លួនវាដោយសារតែលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិ។

មនុស្ស វិទ្យាសាស្ត្រផ្លូវការវាត្រូវបានគេសន្មត់ថាស្រទាប់ថ្មភក់ដែលសំបូរទៅដោយរ៉ែវិទ្យុសកម្មត្រូវបានគេដាក់នៅលើគ្រែ basalt រឹងនៅតំបន់ដីសណ្តទន្លេ។ ដោយសារសកម្មភាព tectonic នៅក្នុងតំបន់នេះ បន្ទប់ក្រោមដី basalt ដែលមានថ្មភក់ផ្ទុកសារធាតុ uranium ត្រូវបានលិចចូលទៅក្នុងដីជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រ។ ថ្មភក់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រេះនិង ទឹកក្រោមដី. ឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែរមានទីតាំងនៅក្នុងអណ្តូងរ៉ែក្នុងស្រទាប់តូចៗនៅខាងក្នុងឧបករណ៍សម្របសម្រួលដែលបម្រើជាទឹក។ នៅក្នុងដីឥដ្ឋ "កញ្ចក់" នៃរ៉ែការប្រមូលផ្តុំអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមកើនឡើងពី 0.5% ទៅ 40% ។ កម្រាស់និងម៉ាសនៃស្រទាប់ ពេលជាក់លាក់ឈានដល់ចំណុចសំខាន់ ប្រតិកម្មសង្វាក់បានកើតឡើង ហើយ "រ៉េអាក់ទ័រធម្មជាតិ" បានចាប់ផ្តើមដំណើរការ។

ទឹកដែលជានិយតករធម្មជាតិបានចូលទៅក្នុងស្នូល ហើយចាប់ផ្តើមដំណើរការ ប្រតិកម្មខ្សែសង្វាក់ការបំបែកនៃស្នូលអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម។ ការបំភាយថាមពលនាំទៅដល់ការហួតទឹក ហើយប្រតិកម្មបានឈប់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពីរបីម៉ោងក្រោយមកនៅពេលដែលស្នូលនៃរ៉េអាក់ទ័រដែលបង្កើតឡើងដោយធម្មជាតិបានត្រជាក់ចុះ វដ្តនេះត្រូវបានធ្វើម្តងទៀត។ ក្រោយមក សន្មតថាមានថ្មី។ គ្រោះធម្មជាតិដែលបានបង្កើន "ការដំឡើង" នេះដល់កម្រិតដើមរបស់វា ឬអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-235 បានឆេះយ៉ាងសាមញ្ញ។ ហើយប្រតិបត្តិការរបស់រ៉េអាក់ទ័របានឈប់។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានគណនាថា ទោះបីជាថាមពលត្រូវបានបង្កើតនៅក្រោមដីក៏ដោយ ក៏ថាមពលរបស់វាតូច - មិនលើសពី 100 គីឡូវ៉ាត់ ដែលនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណើរការឡដុតជាច្រើនសិប។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការពិតដែលការបង្កើតថាមពលអាតូមិចកើតឡើងដោយឯកឯងនៅក្នុងធម្មជាតិគឺគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ណាស់។

ឬវាជាឃ្លាំងនុយក្លេអ៊ែរ?

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកជំនាញជាច្រើនមិនជឿលើការចៃដន្យដ៏អស្ចារ្យបែបនេះទេ។ អ្នករកឃើញថាមពលអាតូមិក បានបង្ហាញជាយូរមកហើយថា ប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរអាចទទួលបានដោយសិប្បនិម្មិតប៉ុណ្ណោះ។ បរិស្ថានធម្មជាតិមិនស្ថិតស្ថេរ និងមានភាពវឹកវរខ្លាំងពេក ដើម្បីទ្រទ្រង់ដំណើរការបែបនេះអស់រយៈពេលរាប់លាន និងរាប់លានឆ្នាំ។

ដូច្នេះហើយ អ្នកជំនាញជាច្រើនជឿ យើងកំពុងនិយាយមិនមែនអំពីរ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរនៅ Oklo ទេ ប៉ុន្តែអំពីឃ្លាំងនុយក្លេអ៊ែរ។ កន្លែងនេះមើលទៅហាក់ដូចជាកន្លែងចាក់សំរាមអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម ហើយកន្លែងចាក់សំរាមត្រូវបានបំពាក់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ ជាប់នៅក្នុង "sarcophagus" basalt អ៊ុយរ៉ាញ៉ូមត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្រោមដីរាប់រយលានឆ្នាំហើយមានតែការអន្តរាគមន៍របស់មនុស្សប៉ុណ្ណោះដែលបណ្តាលឱ្យវាលេចឡើងនៅលើផ្ទៃ។

ប៉ុន្តែ​ដោយសារ​មាន​កន្លែង​កប់​សព វា​មាន​ន័យ​ថា​មាន​រ៉េអាក់ទ័រ​ដែល​ផលិត​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ផង​ដែរ! នោះគឺអ្នកដែលរស់នៅលើភពផែនដីរបស់យើងកាលពី 1.8 ពាន់លានឆ្នាំមុនមានបច្ចេកវិទ្យាថាមពលនុយក្លេអ៊ែររួចហើយ។ តើទាំងអស់នេះទៅណា?

យោងទៅតាមប្រវត្ដិវិទូជំនួស អរិយធម៌បច្ចេកវិទ្យារបស់យើងគឺមិនមានន័យថាដំបូងគេនៅលើផែនដីនោះទេ។ មានហេតុផលគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជឿថាមាន អរិយធម៌អភិវឌ្ឍន៍ខ្ពស់។ដែលប្រើប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីបង្កើតថាមពល។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដូចមនុស្សជាតិសព្វថ្ងៃនេះ ដូនតាឆ្ងាយរបស់យើងបានប្រែក្លាយបច្ចេកវិទ្យានេះទៅជាអាវុធ ហើយបន្ទាប់មកសម្លាប់ខ្លួនជាមួយនឹងវា។ វាអាចទៅរួចដែលថាអនាគតរបស់យើងក៏ត្រូវបានកំណត់ទុកជាមុន ហើយបន្ទាប់ពីពីរបីពាន់លានឆ្នាំ កូនចៅនៃអរិយធម៌បច្ចុប្បន្ននឹងមកជួបនឹងគំនរសំរាមនុយក្លេអ៊ែរដែលបន្សល់ទុកដោយពួកយើង ហើយឆ្ងល់ថា តើពួកគេមកពីណា?..

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការវិភាគជាប្រចាំនៃសំណាករ៉ែអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម ការពិតដ៏ចម្លែកមួយបានកើតឡើង - ភាគរយនៃអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-235 គឺទាបជាងធម្មតា។ អ៊ុយរ៉ាញ៉ូមធម្មជាតិមានអ៊ីសូតូបបីដែលខុសគ្នា ម៉ាស់អាតូម. ធម្មតាបំផុតគឺអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-២៣៨ ដែលកម្របំផុតគឺអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-២៣៤ ហើយអ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-២៣៥ ដែលគាំទ្រដល់ប្រតិកម្មខ្សែសង្វាក់នុយក្លេអ៊ែរ។ គ្រប់ទីកន្លែង និងក្នុង សំបកផែនដីនិងនៅលើព្រះច័ន្ទ និងសូម្បីតែនៅក្នុងអាចម៍ផ្កាយ - អាតូម uranium-235 បង្កើតបាន 0.720% សរុបអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម។ ប៉ុន្តែសំណាកពីប្រាក់បញ្ញើ Oklo នៅប្រទេសហ្គាបុង មានផ្ទុកសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-២៣៥ ត្រឹមតែ ០.៧១៧% ប៉ុណ្ណោះ។ ភាពខុស​គ្នា​ដ៏តូច​នេះ​គ្រប់គ្រាន់​ដើម្បី​ដាស់តឿន​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​បារាំង។ ការស្រាវជ្រាវបន្ថែមបានបង្ហាញថារ៉ែប្រហែល 200 គីឡូក្រាមបានបាត់ - គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរកន្លះគ្រាប់។

រណ្តៅ​អ៊ុយរ៉ានីញ៉ូម​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង Oklo ប្រទេស Gabon បាន​រក​ឃើញ​តំបន់​ជាង​ដប់​កន្លែង​ដែល​ប្រតិកម្ម​នុយក្លេអ៊ែរ​បាន​កើត​ឡើង​ម្តង។

អ្នកឯកទេសនៃគណៈកម្មាការថាមពលបរមាណូបារាំងមានការងឿងឆ្ងល់។ ចម្លើយគឺជាអត្ថបទដែលមានអាយុ 19 ឆ្នាំដែលលោក George W. Wetherill នៃសាកលវិទ្យាល័យ California, Los Angeles និង Mark G. Inghram នៃសាកលវិទ្យាល័យ Chicago បានណែនាំអំពីអត្ថិភាពនៃម៉ាស៊ីនប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរធម្មជាតិកាលពីអតីតកាលដ៏ឆ្ងាយ។ មិនយូរប៉ុន្មាន លោក Paul K. Kuroda ដែលជាអ្នកគីមីវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Arkansas បានកំណត់លក្ខខណ្ឌ "ចាំបាច់ និងគ្រប់គ្រាន់" សម្រាប់ដំណើរការបំបែកសារធាតុដែលទ្រទ្រង់ដោយខ្លួនឯង ដើម្បីកើតឡើងដោយឯកឯងនៅក្នុងរាងកាយនៃប្រាក់បញ្ញើអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម។

យោងតាមការគណនារបស់គាត់ទំហំនៃប្រាក់បញ្ញើគួរតែលើសពី ប្រវែងមធ្យមជួរនៃនឺត្រុងដែលបណ្តាលឱ្យបំបែក (ប្រហែល 2/3 ម៉ែត្រ) ។ បន្ទាប់មក នឺត្រុងដែលបញ្ចេញដោយ នឺត្រុងហ្វាយមួយ នឹងត្រូវបានស្រូបដោយ នឺត្រុងមួយទៀត មុនពេលពួកវាចាកចេញពីសរសៃអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម។

កំហាប់អ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-២៣៥ ត្រូវតែខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់។ សព្វថ្ងៃនេះ សូម្បីតែប្រាក់បញ្ញើដ៏ធំមួយក៏មិនអាចក្លាយជារ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរបានដែរ ព្រោះវាមានផ្ទុកអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-២៣៥ តិចជាង ១%។ អ៊ីសូតូបនេះពុករលួយប្រហែលប្រាំមួយដងលឿនជាងអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-២៣៨ ដែលបង្ហាញថាកាលពីអតីតកាលឆ្ងាយឧទាហរណ៍ ២ ពាន់លានឆ្នាំមុនបរិមាណអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-២៣៥ មានប្រហែល ៣% - ប្រហែលដូចគ្នានឹងអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមដែលសំបូរទៅដោយឥន្ធនៈ។ រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរភាគច្រើន។ វាក៏ចាំបាច់ផងដែរដើម្បីឱ្យមានសារធាតុដែលមានសមត្ថភាពសម្របសម្រួលនឺត្រុងអ៊ីដ្រូសែនដែលបញ្ចេញកំឡុងពេលការបំបែកនុយក្លេយអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម ដើម្បីឱ្យវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបណ្តាលឱ្យមានការប្រេះស្រាំនៃនឺត្រុងអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមផ្សេងទៀត។ ទីបំផុត បរិមាណរ៉ែមិនត្រូវមានបរិមាណដ៏មានតម្លៃនៃសារធាតុ boron លីចូម ឬសារធាតុពុលនុយក្លេអ៊ែរផ្សេងទៀត ដែលស្រូបយកនឺត្រុងយ៉ាងសកម្ម ហើយនឹងបណ្តាលឱ្យមានការបញ្ឈប់ប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរភ្លាមៗ។

រ៉េអាក់ទ័រ​ប្រេះស្រាំ​ធម្មជាតិ​ត្រូវ​បាន​គេ​រក​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​បេះដូង​នៃ​ទ្វីប​អាហ្រ្វិក ក្នុង​ប្រទេស Gabon នៅ Oklo និង​អណ្តូង​រ៉ែ​អ៊ុយរ៉ានីញ៉ូម​ជិត​ខាង​នៅ Okelobondo និង​នៅ​តំបន់ Bangombe ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រហែល 35 គីឡូម៉ែត្រ។

អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាលក្ខខណ្ឌដែលបានបង្កើតកាលពី 2 ពាន់លានឆ្នាំមុនដោយ 16 ផ្នែកដាច់ដោយឡែកទាំងនៅក្នុង Oklo និងនៅក្នុងអណ្តូងរ៉ែអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមដែលនៅជិតខាងនៅ Okelobondo គឺមានភាពជិតស្និទ្ធនឹងអ្វីដែល Kuroda បានពិពណ៌នា (សូមមើល "Divine Reactor" "In the World of Science" លេខ 1, 2004)។ ទោះបីជាតំបន់ទាំងអស់នេះត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនក៏ដោយ វាគឺទើបតែថ្មីៗនេះទេដែលទីបំផុតយើងអាចដឹងថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅខាងក្នុងម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័របុរាណទាំងនេះ។

ពិនិត្យជាមួយធាតុពន្លឺ

មិនយូរប៉ុន្មានអ្នករូបវិទ្យាបានបញ្ជាក់ពីការសន្មត់ថាការថយចុះនៃមាតិកានៃអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-235 នៅអូកឡូគឺបណ្តាលមកពីប្រតិកម្មប្រេះស្រាំ។ ភស្តុតាងដែលមិនអាចប្រកែកបានបានលេចឡើងនៅក្នុងការសិក្សាអំពីធាតុដែលកើតឡើងពីការបំបែក ស្នូលធ្ងន់. កំហាប់នៃផលិតផល decomposition ប្រែទៅជាខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ដែលការសន្និដ្ឋានបែបនេះគឺជាការពិតតែមួយគត់។ កាលពី 2 ពាន់លានឆ្នាំមុន ប្រតិកម្មខ្សែសង្វាក់នុយក្លេអ៊ែរបានកើតឡើងនៅទីនេះ ស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែល Enrico Fermi និងសហការីរបស់គាត់បានបង្ហាញយ៉ាងអស្ចារ្យក្នុងឆ្នាំ 1942។

អ្នករូបវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកបាននិងកំពុងសិក្សាភស្តុតាងសម្រាប់អត្ថិភាពនៃម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរធម្មជាតិ។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញលទ្ធផលនៃការងាររបស់ពួកគេលើ "បាតុភូត Oklo" នៅក្នុងសន្និសីទពិសេសមួយនៅរដ្ឋធានី Gabon, Libreville, ក្នុងឆ្នាំ 1975 ។ ឆ្នាំក្រោយ George A. Cowan ដែលតំណាងឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ បានសរសេរអត្ថបទមួយសម្រាប់ Scientific American (សូមមើល "A Natural Fission Reactor" ដោយ George A. Cowan, ខែកក្កដា ឆ្នាំ 1976)។

លោក Cowan បានសង្ខេបព័ត៌មាន និងពិពណ៌នាអំពីគំនិតនៃអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងកន្លែងដ៏អស្ចារ្យនេះ៖ នឺត្រុងហ្វាលមួយចំនួនដែលបញ្ចេញចេញពីការបំបែកនៃអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-២៣៥ ត្រូវបានចាប់យកដោយស្នូលនៃអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-២៣៨ ធម្មតា ដែលប្រែទៅជាអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-២៣៩ ហើយបន្ទាប់ពី ការបំភាយនៃអេឡិចត្រុងពីរប្រែទៅជា plutonium-239 ។ ដូច្នេះនៅ Oklo អ៊ីសូតូបជាងពីរតោនត្រូវបានបង្កើតឡើង។ បន្ទាប់មកផ្នែកមួយនៃផ្លាតូនីញ៉ូមបានឆ្លងកាត់ការប្រេះស្រាំ ដូចដែលបានបង្ហាញដោយវត្តមាននៃផលិតផលបំបែកលក្ខណៈ ដែលនាំឱ្យអ្នកស្រាវជ្រាវសន្និដ្ឋានថា ប្រតិកម្មទាំងនេះត្រូវតែបន្តរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំ។ ដោយផ្អែកលើបរិមាណអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-235 ដែលបានប្រើពួកគេបានគណនាបរិមាណថាមពលដែលបានបញ្ចេញ - ប្រហែល 15 ពាន់ MW- ឆ្នាំ។ យោងទៅតាមនេះ និងភស្តុតាងផ្សេងទៀត ថាមពលជាមធ្យមរបស់រ៉េអាក់ទ័របានប្រែទៅជាតិចជាង 100 kW ពោលគឺវាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដំណើរការឡដុតជាច្រើនសិប។

តើ​រ៉េអាក់ទ័រ​ធម្មជាតិ​ជាង​មួយ​ដប់​កើត​ឡើង​ដោយ​របៀប​ណា? តើ​អ្វី​បាន​ធានា​នូវ​អំណាច​ថេរ​របស់​ពួកគេ​សម្រាប់​រាប់​រយ​សហស្សវត្សរ៍? ហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនបំផ្លាញខ្លួនឯងភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីប្រតិកម្មសង្វាក់នុយក្លេអ៊ែរបានចាប់ផ្តើម? តើយន្តការអ្វីខ្លះដែលផ្តល់បទប្បញ្ញត្តិដោយខ្លួនឯងចាំបាច់? តើ​រ៉េអាក់ទ័រ​ដំណើរការ​ជា​បន្តបន្ទាប់ ឬ​មិន​ទៀងទាត់? ចម្លើយចំពោះសំណួរទាំងនេះមិនលេចឡើងភ្លាមៗទេ។ ហើយនៅលើ សំណួរចុងក្រោយថ្មីៗនេះ ខ្ញុំអាចបញ្ចេញពន្លឺបាន នៅពេលដែលសហការីរបស់ខ្ញុំ និងខ្ញុំចាប់ផ្តើមសិក្សាគំរូនៃរ៉ែអាហ្រ្វិកអាថ៌កំបាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington ក្នុងទីក្រុង St.

ការបែងចែកយ៉ាងលំអិត

ប្រតិកម្មខ្សែសង្វាក់នុយក្លេអ៊ែរចាប់ផ្តើមនៅពេលដែលនឺត្រុងសេរីមួយប៉ះស្នូលនៃអាតូម fissile ដូចជា uranium-235 (ផ្នែកខាងលើខាងឆ្វេង)។ នឺត្រុង​បំបែក​បង្កើត​អាតូម​តូច​ជាង​ពីរ និង​បញ្ចេញ​នឺត្រុង​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ហោះ​ចេញ។ ល្បឿន​លឿនហើយត្រូវតែបន្ថយល្បឿនមុនពេលពួកវាអាចបណ្តាលឱ្យស្នូលផ្សេងទៀតបំបែក។ នៅក្នុងប្រាក់បញ្ញើនៅ Oklo ដូចនៅក្នុងម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរទំនើបនៅ ទឹកស្រាលភ្នាក់ងារពន្យារគឺជាទឹកធម្មតា។ ភាពខុសគ្នាស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធបទប្បញ្ញត្តិ៖ លើ រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរកំណាត់ស្រូបយកនឺត្រុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ ហើយរ៉េអាក់ទ័រនៅអូកឡូត្រូវបានកំដៅយ៉ាងសាមញ្ញរហូតដល់ទឹកឆ្អិន។

តើអ្វីជាឧស្ម័នដ៏ថ្លៃថ្នូលាក់បាំង?

ការងាររបស់យើងនៅលើម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រមួយនៅ Oklo ត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ការវិភាគនៃ xenon ដែលជាឧស្ម័នអសកម្មធ្ងន់ ដែលអាចជាប់នៅក្នុងសារធាតុរ៉ែអស់រយៈពេលរាប់ពាន់លានឆ្នាំ។ Xenon មានអ៊ីសូតូបស្ថិរភាពចំនួនប្រាំបួនដែលកើតឡើងនៅក្នុង បរិមាណផ្សេងៗអាស្រ័យលើធម្មជាតិនៃដំណើរការនុយក្លេអ៊ែរ។ ក្នុងនាមជាឧស្ម័នដ៏ថ្លៃថ្នូ វាមិនមានប្រតិកម្មគីមីជាមួយធាតុផ្សេងទៀតទេ ហើយដូច្នេះវាងាយស្រួលក្នុងការបន្សុតសម្រាប់ការវិភាគអ៊ីសូតូប។ Xenon គឺកម្រមានណាស់ ដែលធ្វើឱ្យវាអាចប្រើវាដើម្បីស្វែងរក និងតាមដានប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរ បើទោះបីជាវាបានកើតឡើងមុនពេលបង្កើតប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យក៏ដោយ។

អាតូម Uranium-235 បង្កើតបានប្រហែល 0.720% នៃអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមធម្មជាតិ។ ដូច្នេះនៅពេលដែលកម្មករបានរកឃើញថា អ៊ុយរ៉ាញ៉ូមរបស់ Oklo មានផ្ទុកលើសពី 0.717% ពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើល។ តួលេខនេះពិតជាខុសពីគំរូរ៉ែអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមផ្សេងទៀត (ខាងលើ)។ ជាក់ស្តែងកាលពីមុន សមាមាត្រនៃអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-២៣៥ ទៅអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-២៣៨ គឺខ្ពស់ជាងច្រើន ដោយសារអាយុកាលពាក់កណ្តាលនៃអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-២៣៥ គឺខ្លីជាង។ នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌបែបនេះ ប្រតិកម្មបំបែកអាចធ្វើទៅបាន។ នៅពេលដែលប្រាក់បញ្ញើអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមនៅអូកឡូបានបង្កើតឡើងកាលពី 1.8 ពាន់លានឆ្នាំមុន ភាពសម្បូរបែបធម្មជាតិនៃអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-235 គឺប្រហែល 3% ដូចគ្នាទៅនឹងឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែរដែរ។ នៅពេលដែលផែនដីបង្កើតឡើងប្រហែល 4.6 ពាន់លានឆ្នាំមុន សមាមាត្រមានលើសពី 20% កម្រិតដែលអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា "កម្រិតអាវុធ" នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

ដើម្បីវិភាគសមាសធាតុអ៊ីសូតូមនៃ xenon អ្នកត្រូវការម៉ាសុីនម៉ាស់ ដែលជាឧបករណ៍ដែលអាចតម្រៀបអាតូមតាមទម្ងន់របស់វា។ យើងមានសំណាងក្នុងការចូលប្រើឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ម៉ាស់ xenon ដែលមានភាពត្រឹមត្រូវបំផុតដែលសាងសង់ដោយ Charles M. Hohenberg។ ប៉ុន្តែដំបូងយើងត្រូវដក xenon ចេញពីគំរូរបស់យើង។ ជាធម្មតា សារធាតុរ៉ែដែលមានសារធាតុ xenon ត្រូវបានកំដៅពីលើចំណុចរលាយរបស់វា ដែលបណ្តាលឱ្យរចនាសម្ព័ន្ធគ្រីស្តាល់ខូច ហើយមិនអាចទប់ឧស្ម័នដែលវាមានទៀតទេ។ ប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រមូល ព័ត៌មាន​បន្ថែមបានប្រើវិធីសាស្រ្តដ៏ឈ្លាសវៃជាងមុន - ការទាញយកឡាស៊ែរ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទៅដល់ xenon នៅក្នុងគ្រាប់ធញ្ញជាតិមួយចំនួន ហើយទុកឱ្យតំបន់ដែលនៅជាប់នឹងពួកវានៅដដែល។

យើងបានកែច្នៃផ្នែកតូចៗជាច្រើននៃគំរូថ្មតែមួយគត់ដែលយើងមានពី Oklo ដែលមានកម្រាស់ត្រឹមតែ 1mm និងទទឹង 4mm។ ដើម្បីកំណត់គោលដៅកាំរស្មីឡាស៊ែរបានត្រឹមត្រូវ យើងបានប្រើផែនទីកាំរស្មីអ៊ិចលម្អិតនៃវត្ថុដែលត្រូវបានសាងសង់ដោយ Olga Pradivtseva ដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរ៉ែដែលបង្កើតជាវត្ថុផងដែរ។ បន្ទាប់ពីការស្រង់ចេញ យើងបានបន្សុទ្ធ xenon ដែលត្រូវបានបញ្ចេញ ហើយវិភាគវានៅក្នុងម៉ាស៊ីន Hohenberg mass spectrometer ដែលផ្តល់ឱ្យយើងនូវចំនួនអាតូមនៃអ៊ីសូតូបនីមួយៗ។

ការភ្ញាក់ផ្អើលជាច្រើនកំពុងរង់ចាំយើងនៅទីនេះ៖ ដំបូងឡើយ មិនមានឧស្ម័ននៅក្នុងគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុរ៉ែ។ ភាគច្រើននៃវាត្រូវបានចាប់យកដោយសារធាតុរ៉ែដែលមានអាលុយមីញ៉ូម phosphate - ពួកគេត្រូវបានគេរកឃើញថាមានកំហាប់ xenon ខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងធម្មជាតិ។ ទីពីរ ឧស្ម័នដែលបានស្រង់ចេញមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសមាសភាពអ៊ីសូតូបពីដែលជាធម្មតាបង្កើតឡើងនៅក្នុងរ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរ។ វាស្ទើរតែខ្វះ xenon-136 និង xenon-134 ខណៈពេលដែលមាតិកានៃអ៊ីសូតូបស្រាលជាងនៃធាតុនៅតែដដែល។

សារធាតុ xenon ចម្រាញ់ចេញពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិ phosphate អាលុយមីញ៉ូមក្នុងគំរូ Oklo ប្រែទៅជាមានសមាសធាតុអ៊ីសូតូបដែលចង់ដឹងចង់ឃើញ (ខាងឆ្វេង) ដែលមិនស៊ីគ្នានឹងការផលិតដោយការបែងចែកអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-235 (កណ្តាល) និងមិនស្រដៀងនឹងសមាសធាតុអ៊ីសូតូមនៃ xenon បរិយាកាស ( ត្រូវ)។ គួរកត់សម្គាល់ថាបរិមាណ xenon-131 និង -132 គឺខ្ពស់ជាងហើយបរិមាណនៃ -134 និង -136 គឺទាបជាងការរំពឹងទុកពី uranium-235 fission ។ ទោះបីជាការសង្កេតទាំងនេះដំបូងធ្វើឱ្យអ្នកនិពន្ធងឿងឆ្ងល់ក៏ដោយ ក្រោយមកគាត់បានដឹងថាពួកគេមានគន្លឹះក្នុងការយល់ដឹងអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរបុរាណនេះ។

តើអ្វីជាហេតុផលសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះ? ប្រហែលជានេះជាលទ្ធផលនៃប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរ? ការវិភាគដោយប្រុងប្រយ័ត្នបានអនុញ្ញាតឱ្យសហការីរបស់ខ្ញុំ និងខ្ញុំច្រានចោលលទ្ធភាពនេះ។ យើងក៏បានពិនិត្យមើលការតម្រៀបរាងកាយនៃអ៊ីសូតូបផ្សេងៗគ្នា ដែលជួនកាលកើតឡើងដោយសារតែអាតូមធ្ងន់ជាងផ្លាស់ទីយឺតជាងសមភាគីស្រាលជាងរបស់វា។ ទ្រព្យសម្បត្តិនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងរោងចក្រចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម ដើម្បីផលិតឥន្ធនៈក្នុងម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រ។ ប៉ុន្តែទោះបីជាធម្មជាតិអាចដឹងពីដំណើរការបែបនេះនៅលើមាត្រដ្ឋានមីក្រូទស្សន៍ក៏ដោយ សមាសភាពនៃល្បាយនៃអ៊ីសូតូប xenon នៅក្នុងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ phosphate អាលុយមីញ៉ូមនឹងខុសពីអ្វីដែលយើងបានរកឃើញ។ ឧទាហរណ៍ការវាស់វែងទាក់ទងទៅនឹងបរិមាណ xenon-132 ការថយចុះនៃមាតិកា xenon-136 (ធ្ងន់ជាង 4 ។ ឯកតាអាតូមិចម៉ាស់) នឹងមានពីរដងច្រើនជាង xenon-134 (ធ្ងន់ជាង 2 ឯកតាម៉ាស់អាតូម) ប្រសិនបើការតម្រៀបរាងកាយដំណើរការ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​យើង​មិន​បាន​ឃើញ​អ្វី​ដូច​វា​។

បន្ទាប់ពីការវិភាគលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការបង្កើត xenon យើងកត់សំគាល់ថាគ្មានអ៊ីសូតូបរបស់វាជាលទ្ធផលផ្ទាល់នៃការបំបែកអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមទេ។ ពួកវាសុទ្ធតែជាផលិតផលនៃការពុកផុយនៃអ៊ីសូតូបវិទ្យុសកម្មនៃអ៊ីយ៉ូត ដែលនៅក្នុងវេនត្រូវបានបង្កើតឡើងពីតេលូរីយ៉ូមវិទ្យុសកម្ម។ល។ យោងទៅតាមលំដាប់នៃប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរដែលគេស្គាល់។ ក្នុងករណីនេះអ៊ីសូតូម xenon ផ្សេងគ្នានៅក្នុងគំរូរបស់យើងពី Oklo បានបង្ហាញខ្លួននៅពេលផ្សេងគ្នា។ មុនគេវិទ្យុសកម្មជាក់លាក់មួយរស់នៅបានយូរ ការបង្កើត xenon ពីវាកាន់តែពន្យារពេល។ ឧទាហរណ៍ការបង្កើត xenon-136 បានចាប់ផ្តើមត្រឹមតែមួយនាទីបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមនៃការបំបែកខ្លួនវាផ្ទាល់។ មួយម៉ោងក្រោយមក អ៊ីសូតូបស្ថិរភាពស្រាលបន្ទាប់គឺ xenon-134 លេចឡើង។ បន្ទាប់មកពីរបីថ្ងៃក្រោយមក xenon-132 និង xenon-131 លេចឡើងនៅលើឆាក។ ទីបំផុតបន្ទាប់ពីរាប់លានឆ្នាំ ហើយយូរជាងការបញ្ចប់នៃប្រតិកម្មសង្វាក់នុយក្លេអ៊ែរ xenon-129 ត្រូវបានបង្កើតឡើង។

ប្រសិនបើប្រាក់បញ្ញើអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមនៅក្នុងអូកឡូនៅតែជាប្រព័ន្ធបិទជិតនោះ xenon ដែលប្រមូលផ្តុំកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការរបស់រ៉េអាក់ទ័រធម្មជាតិរបស់វានឹងរក្សាបាននូវសមាសធាតុអ៊ីសូតូមធម្មតា។ ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនេះមិនត្រូវបានបិទទេ ដូចដែលបានបង្ហាញដោយការពិតដែលថា រ៉េអាក់ទ័រ Oklo គ្រប់គ្រងខ្លួនឯង។ យន្តការដែលទំនងបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមក្នុងដំណើរការនៃទឹកក្រោមដីនេះ ដែលពុះបន្ទាប់ពីសីតុណ្ហភាពឡើងដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរជាក់លាក់មួយ។ នៅពេលដែលទឹកដែលដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលនឺត្រុងហួត ប្រតិកម្មខ្សែសង្វាក់នុយក្លេអ៊ែរបានឈប់ជាបណ្តោះអាសន្ន ហើយបន្ទាប់ពីអ្វីៗបានត្រជាក់ចុះ ហើយបរិមាណទឹកក្រោមដីគ្រប់គ្រាន់ម្តងទៀតបានជ្រាបចូលទៅក្នុងតំបន់ប្រតិកម្ម ការប្រេះឆាអាចបន្ត។

រូបភាពនេះបង្ហាញពីពីរ ពេលសំខាន់៖ រ៉េអាក់ទ័រអាចដំណើរការមិនទៀងទាត់ (បើក និងបិទ); តាមរយៈនេះ។ ថ្មបរិមាណទឹកដ៏ច្រើនត្រូវឆ្លងកាត់ គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហូរចេញនូវសារធាតុ xenon មួយចំនួនដូចជា tellurium និង iodine។ វត្តមានទឹកក៏ជួយពន្យល់ពីមូលហេតុផងដែរ។ ភាគច្រើនឥឡូវនេះ xenon ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ phosphate អាលុយមីញ៉ូម ជាជាងនៅក្នុងថ្មដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម។ គ្រាប់ធញ្ញជាតិអាលុយមីញ៉ូមផូស្វាតប្រហែលជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសកម្មភាពនៃទឹកដែលកំដៅដោយរ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរបន្ទាប់ពីវាត្រជាក់ដល់ប្រហែល 300 អង្សារសេ។

ក្នុងអំឡុងពេលសកម្មនីមួយៗនៃរ៉េអាក់ទ័រ Oklo ហើយមួយរយៈក្រោយមក ខណៈពេលដែលសីតុណ្ហភាពនៅតែខ្ពស់ ភាគច្រើននៃ xenon (រួមទាំង xenon-136 និង -134 ដែលត្រូវបានបង្កើតយ៉ាងឆាប់រហ័ស) ត្រូវបានដកចេញពីរ៉េអាក់ទ័រ។ នៅពេលដែលរ៉េអាក់ទ័របានត្រជាក់ចុះ សារធាតុ xenon ដែលមានអាយុកាន់តែយូរ (អ្នកដែលក្រោយមកនឹងកើនឡើងដល់ xenon-132, -131 និង -129 ដែលយើងបានរកឃើញក្នុងចំនួនកាន់តែច្រើន) ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ phosphate អាលុយមីញ៉ូមដែលកំពុងលូតលាស់។ បន្ទាប់មក នៅពេលដែលទឹកកាន់តែច្រើនត្រឡប់ទៅតំបន់ប្រតិកម្មវិញ នឺត្រុងបានបន្ថយល្បឿនទៅកម្រិតត្រឹមត្រូវ ហើយប្រតិកម្មប្រសព្វចាប់ផ្តើមម្តងទៀត ដែលបង្ខំឱ្យវដ្តនៃការឡើងកំដៅ និងត្រជាក់ម្តងទៀត។ លទ្ធផលគឺការចែកចាយជាក់លាក់នៃអ៊ីសូតូប xenon ។

វាមិនច្បាស់ទេថាតើកម្លាំងអ្វីខ្លះដែលរក្សា xenon នេះនៅក្នុងសារធាតុរ៉ែ phosphate អាលុយមីញ៉ូមសម្រាប់ជិតពាក់កណ្តាលជីវិតនៃភពផែនដី។ ជាពិសេស ហេតុអ្វីបានជា xenon ដែលលេចឡើងក្នុងវដ្តនៃប្រតិបត្តិការរបស់រ៉េអាក់ទ័រមិនត្រូវបានបណ្តេញចេញក្នុងអំឡុងពេលវដ្តបន្ទាប់? សន្មតថារចនាសម្ព័ន្ធនៃអាលុយមីញ៉ូមផូស្វាតអាចរក្សា xenon ដែលបង្កើតឡើងនៅខាងក្នុងវាសូម្បីតែនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ក៏ដោយ។

ការព្យាយាមពន្យល់ពីសមាសធាតុអ៊ីសូតូបមិនធម្មតានៃ xenon នៅ Oklo ទាមទារឱ្យមានការពិចារណាលើធាតុផ្សេងទៀតផងដែរ។ ការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសអ៊ីយ៉ូតទាក់ទាញ ដែល xenon ត្រូវបានបង្កើតឡើងកំឡុងពេលវិទ្យុសកម្មវិទ្យុសកម្ម។ ការធ្វើគំរូនៃដំណើរការនៃការបង្កើតផលិតផល fission និងការពុកផុយនៃវិទ្យុសកម្មរបស់វាបានបង្ហាញថាសមាសធាតុអ៊ីសូតូបជាក់លាក់នៃ xenon គឺជាផលវិបាកនៃសកម្មភាពរង្វិលនៃរ៉េអាក់ទ័រ។ វដ្តនេះត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងដ្យាក្រាមទាំងបីខាងលើ។

កាលវិភាគការងារធម្មជាតិ

បន្ទាប់ពីទ្រឹស្តីនៃប្រភពដើមនៃ xenon នៅក្នុងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ phosphate អាលុយមីញ៉ូមត្រូវបានបង្កើតឡើង យើងបានព្យាយាមអនុវត្តដំណើរការនេះនៅក្នុងគំរូគណិតវិទ្យា។ ការគណនារបស់យើងបានបំភ្លឺច្រើនក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រ ហើយទិន្នន័យដែលទទួលបាននៅលើអ៊ីសូតូប xenon នាំទៅរកលទ្ធផលរំពឹងទុក។ រ៉េអាក់ទ័រនៅអូកឡូត្រូវបាន "បើក" រយៈពេល 30 នាទីហើយ "បិទ" សម្រាប់ យ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ 2.5 ម៉ោង។ Geysers ខ្លះដំណើរការតាមរបៀបស្រដៀងគ្នា៖ ពួកវាឡើងកំដៅបន្តិចម្តងៗ ឆ្អិន បោះចោលផ្នែកមួយនៃទឹកក្រោមដី ធ្វើវដ្តនេះម្តងទៀតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ដូច្នេះ ទឹកក្រោមដីដែលឆ្លងកាត់ប្រាក់បញ្ញើ Oklo មិនត្រឹមតែអាចដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលនឺត្រុងទេ ប៉ុន្តែថែមទាំង "គ្រប់គ្រង" ប្រតិបត្តិការរបស់រ៉េអាក់ទ័រផងដែរ។ វាជាយន្តការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែលរក្សារចនាសម្ព័ន្ធពីការរលាយ ឬផ្ទុះអស់រយៈពេលរាប់រយពាន់ឆ្នាំ។

វិស្វករនុយក្លេអ៊ែរមានច្រើនដែលត្រូវរៀនពីអូកឡូ។ ឧទាហរណ៍ របៀបដោះស្រាយជាមួយកាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែរ។ Oklo គឺជាឧទាហរណ៍នៃឃ្លាំងភូមិសាស្ត្ររយៈពេលវែង។ ដូច្នេះហើយ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាលម្អិតអំពីដំណើរការនៃការធ្វើចំណាកស្រុកតាមពេលវេលានៃផលិតផល fission ពីរ៉េអាក់ទ័រធម្មជាតិ។ ពួកគេក៏បានសិក្សាដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវតំបន់ប្រេះស្រាំបុរាណដូចគ្នានៅទីតាំង Bangombe ដែលមានចម្ងាយប្រហែល 35 គីឡូម៉ែត្រពី Oklo ។ រ៉េអាក់ទ័រ Bangombe មានការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេស ព្រោះវារាក់ជាង Oklo និង Okelobondo ហើយរហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះ មានទឹកកាន់តែច្រើនបានឆ្លងកាត់វា។ វត្ថុដ៏អស្ចារ្យបែបនេះគាំទ្រសម្មតិកម្មដែលថា កាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែរដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនប្រភេទអាចត្រូវបានញែកដោយជោគជ័យនៅក្នុងកន្លែងផ្ទុកក្រោមដី។

ឧទាហរណ៍របស់ Oklo ក៏បង្ហាញពីរបៀបដែលប្រភេទកាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែរដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយចំនួនត្រូវបានរក្សាទុក។ ពីការចាប់ផ្តើមនៃការប្រើប្រាស់ឧស្សាហកម្ម ថាមពលនុយក្លេអ៊ែ​របរិមាណដ៏ធំនៃលទ្ធផល ការដំឡើងនុយក្លេអ៊ែរឧស្ម័នអសកម្មវិទ្យុសកម្ម (xenon-135, krypton-85 ជាដើម) ។ នៅក្នុងម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រធម្មជាតិ ផលិតផលកាកសំណល់ទាំងនេះត្រូវបានចាប់យក និងរក្សាទុករាប់ពាន់លានឆ្នាំដោយសារធាតុរ៉ែដែលមានជាតិអាលុយមីញ៉ូមផូស្វាត។

រ៉េអាក់ទ័រប្រភេទ Oklo បុរាណក៏អាចមានឥទ្ធិពលលើការយល់ដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះផងដែរ។ បរិមាណរាងកាយឧទាហរណ៍ ថេររូបវិទ្យា តំណាងដោយអក្សរ α (អាល់ហ្វា) ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងបរិមាណសកលដូចជាល្បឿននៃពន្លឺ (សូមមើល "ថេរមិនថេរ" "នៅក្នុងពិភពវិទ្យាសាស្ត្រ" លេខ 9, 2005) . កំឡុងពេល បីទសវត្សរ៍បាតុភូត Oklo (អាយុ 2 ពាន់លានឆ្នាំ) ត្រូវបានគេប្រើជាអាគុយម៉ង់ប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរα។ ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំមុន Steven K. Lamoreaux និង Justin R. Torgerson នៃមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិ Los Alamos បានរកឃើញថា "ថេរ" នេះប្រែប្រួលគួរឱ្យកត់សម្គាល់។

តើ​រ៉េអាក់ទ័រ​បុរាណ​ទាំង​នេះ​នៅ​ហ្គាបុង​មាន​តែ​មួយ​គត់​មិន​ធ្លាប់​មាន​នៅ​លើ​ផែនដី​ទេ? កាលពី 2 ពាន់លានឆ្នាំមុន លក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ការបំបែកខ្លួនដែលទ្រទ្រង់ដោយខ្លួនឯងគឺមិនកម្រពេកទេ ដូច្នេះប្រហែលជាម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រធម្មជាតិផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានរកឃើញនៅថ្ងៃណាមួយ។ ហើយលទ្ធផលនៃការវិភាគនៃ xenon ពីគំរូអាចមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្វែងរកនេះ។

"បាតុភូត Oklo ធ្វើឱ្យនឹកឃើញដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ E. Fermi ដែលបានសាងសង់ម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរដំបូងគេ និង P.L. Kapitza ដែល​បាន​ប្រកែក​ដោយ​ឯករាជ្យ​ថា​មាន​តែ​មនុស្ស​ម្នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​បង្កើត​អ្វី​មួយ​បែប​នេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រ៉េអាក់ទ័រធម្មជាតិបុរាណបានបដិសេធទស្សនៈនេះ ដោយបញ្ជាក់អំពីគំនិតរបស់ A. Einstein ដែលថាព្រះគឺទំនើបជាង…”
S.P. Kapitsa

អំពី​អ្នកនិពន្ធ:
លោក Alex Meshik(Alex P. Meshik) បានបញ្ចប់ការសិក្សា មហាវិទ្យាល័យរូបវិទ្យា Leningradsky សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ. នៅឆ្នាំ ១៩៨៨ គាត់បានការពារ និក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតនៅវិទ្យាស្ថានភូគព្ភសាស្ត្រ និង គីមីវិទ្យាវិភាគពួកគេ។ នៅក្នុង និង។ Vernadsky ។ និក្ខេបបទរបស់គាត់គឺនៅលើ geochemistry, geochronology និងគីមីវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរនៃឧស្ម័នដ៏ថ្លៃថ្នូ xenon និង krypton ។ នៅឆ្នាំ 1996 Meshik បានចាប់ផ្តើមធ្វើការនៅមន្ទីរពិសោធន៍ ការស្រាវជ្រាវអវកាសនៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington នៅ St. Louis ជាកន្លែងដែលគាត់កំពុងសិក្សាអំពីឧស្ម័នដ៏ថ្លៃថ្នូ ខ្យល់ព្រះអាទិត្យប្រមូលនិងបញ្ជូនមកផែនដីដោយយានអវកាសលោកុប្បត្តិ។

អត្ថបទដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ