Неблагоприятный
прогноз основывается на том, что ядерная физика находится на острие научно-технического
прогресса, а прогресс, как известно, неостановим. Экстраполяция
темпов развития техники экспериментов на ближайшее будущее убеждает в
неизбежности логически закономерного, хотя и непреднамеренного уничтожения
инструмента, на котором ядерный эксперимент осуществляется, вместе с
планетой, на которой этот инструмент находится. Это может случиться из-за так
называемого деконфаймента,
когда полученный в лаборатории нейтронный конденсат с плотностью атомного
ядра (2,8х1014 грамм/см3) начнет присоединять к
себе атомарное и молекулярное вещество нашей планеты безостановочно. Во всяком
случае, астрофизика не предполагает мирного сосуществования обычного вещества
и нейтронного,
тем более –"чернодырочного". Неожиданный деконфаймент
может случиться как в самом процессе генерации сверхплотных пучков
нейтронов, так и при попытке получения макроскопически
ощутимого количества жидкой фазы путем конденсации или замораживания
медленных нейтронов. Вольный
или невольный, закономерный или случайный, ожидаемый или побочный деконфаймент или коллапс частицы земного вещества
подготовлен материальной базой научных исследований и приходится лишь удивляться
тому, что до сего дня еще не получен этот конечный продукт эволюции
звезд. Таким
образом, перед наукой ставится вопрос, какой никогда еще не возникал: может
ли она (наука) не открывать того, что открывать опасно? – В состоянии ли
экспериментальная физика умерить свои амбиции и дать время для размышлений
теоретикам? – Или по заведенному обычаю мы должны принимать всякое
изобретение, каким бы кошмаром оно ни обернулось потом? Оснований
для беспокойства накопилось предостаточно. *
* * Первое. Научные журналы
последних двух лет переполнены сообщениями о синтезе нейтроноизбыточных
экзотических и супердеформированных ядер,
состоящих из нескольких протонов и большого
числа нейтронов, а также о достижениях в области генерации, накопления, хранения и перемещения
ультрахолодных
нейтронов (УХН) из сосуда в сосуд. Ультрахолодные нейтроны генерируются криогенными
реакторами (турбина Штайлера и др.) или СВЗ (спектрометрами по времени замедления) в
виде импульсных пучков высокой плотности, в которых нейтроны обладают очень малой
энергией (10-7 эВ) и летят со скоростью менее 10 м/с, благодаря
чему резко (примерно в
10000 раз против показателя быстрых нейтронов) увеличивается сечение
захвата их ядрами облучаемого вещества. Все современные
проекты источников нейтронов связаны с протонными ускорителями - циклическими
и линейными. В настоящее время в мире разрабатываются три очень
крупных проекта: Европейский проект суперисточника
(ЕSS), аналогичные проекты реализуются в США и Японии.
Эти проекты ориентированы на нейтронпроизводящие
мишени средней мощностью 1-5 МВт. Качественный скачек в области производства сверхплотных пучков УХН (S=6´1015 нейтрон/с) ожидается в момент пуска строящегося в Институте ядерных исследований РАН Большого СВЗ на базе линейного ускорителя протонов Московской мезонной фабрики (в г. Троицке, фото http://www.inr.ac.ru/). Масса используемого для получения УХН сверхчистого свинца (Pb=99,99%) на этом СВЗ составит более 100 т. Аналогичные эксперименты проводятся в ЦЕРНе, где работает новый источник нейтронов n-TOF, а также на реакторе ИЛЛ (Гренобль), в Гатчине (система ПИЯФ-Гнейс и реактор
"ПИК"), в Карлсруэ, Пекине, Ок-Ридже и во многих других лабораториях (приложения). |