пичилося достатньо
Перше. Наукові журнали останніх двох років переповнені повідомленнями про синтез нейтронних екзотичних і супердеформірованних ядер, що складаються з декількох протонів і великого числа нейтронів, а також про досягнення в області виробництва, накопичення, зберігання та переміщення ультрахолодних нейтронів (УХН) з посудини в судину.
Ультрахолодні (Повільні) нейтрони генеруються СВЗ (спектрометрами за часом уповільнення) імпульсними пучками високої щільності, в яких вони летять дуже повільно (Менше 10м/с), завдяки чому різко (приблизно в 10000 разів проти показника швидких нейтронів) збільшується перетин захоплення їх ядрами опромінюється речовини.
Якісний стрибок в області виробництва надщільних пучків УХН (S = 6.1015 нейтрон/с) очікується в момент пуску споруджуваного в Інституті ядерних досліджень РАН Великого СВЗ на базі лінійного прискорювача протонів Московської мезонів фабрики. Маса використовуваного для отримання УХН надчистого свинцю (Pb = 99,99%) на цьому СВЗ складе більше 100т. Аналогічні експерименти проводяться за програмою IREN на СВЗОІЯІ у Дубні, де щільність імпульсного пучка нейтронів досягає 1.1015 нейтрон/с при потужності 10кВт та частоті імпульсів 150Гц.
З часу відкриття нейтрона Чедвіком помічено, що ядра першого десятка елементів періодичної системи Менделєєва містять нейтронів стільки ж, скільки і протонів, а останнього - в 1,5 рази більше. При масових числах хімічних елементів понад 200а.е.м. протонообогащенние ізотопи майже не зустрічаються, а крива поширеності нейтроноізбиточних різко піднімається вгору і обривається на краю діаграми (Ю.Е.Пеніонжкевіч).
Занадто сильна залежність змісту нейтронів в ядрі від його атомної маси виразно застерігає від деконфаймента. Ця залежність попереджає про існування критичного бар'єру, за яким ядра легких елементів будуть мимовільно асимілюватися компактною масою нейтронного (гіперонів) речовини.
Нейтрони будь енергії можуть легко проникати в ядро, тому що їм не потрібно долати бар'єр кулонівського відштовхування, отже, і ядра легких елементів будуть безперешкодно падати (аккреціроваться) на нейтронне речовина. Малопотужна електронна оболонка легких ядер не захистить земна речовина від нейтронного колапсу, тому що релятивістську швидкість снаряда-ядра замінить маса ультрахолодні нейтронної мішені або краплі, при цьому перетин захоплення перестане мати якесь значення.
Мимовільна акреція молекулярного речовини на нейтронне може початися як у момент генерації надщільного пучка на СВЗ, так і при спробі конденсації газоподібних УХН в рідку краплю. Є відомості про те, що нуклони взагалі і нейтрони - зокрема, можуть перебувати в пароподібному, твердому або рідкому (Фермі-рідина) стані, тобто випробовувати фазові переходи. Яке з цих станів знаходиться ближче до ланцюгової реакції деконфаймента і яка маса буде потрібно для мимовільної акреції земної речовини на нейтронне - мільярди тонн, або ж достатнь...