```json
{
    "title": "Физики объяснили аномальное гамма-излучение магнитной природой ядер",
    "url": "https://gradnauki.ru/sci/146928",
    "datePublished": "2026-08-21",
    "dateModified": "2026-08-21",
    "language": "ru-RU",
    "description": "Американские исследователи установили причину загадочного явления в ядерной физике – избыточного низкоэнергетического гамма-излучения, которое испускают некоторые атомные ядра. Согласно работе, опубликованной в журнале Nature, этот эффект связан с магнитными переходами…",
    "author": "Зарина Калиева",
    "publisher": "Град науки"
}
```

# Физики объяснили аномальное гамма-излучение магнитной природой ядер

Американские исследователи установили причину загадочного явления в ядерной физике – избыточного низкоэнергетического гамма-излучения, которое испускают некоторые атомные ядра. Согласно работе, опубликованной в журнале Nature, этот эффект связан с магнитными переходами внутри ядра, что десятилетиями не удавалось доказать.

Гамма-лучи – это форма электромагнитного излучения, которое испускается, когда возбуждённое атомное ядро переходит в более стабильное состояние с меньшей энергией. Учёные давно заметили, что некоторые ядра испускают аномально много низкоэнергетических гамма-квантов, однако теория этого не предсказывала. Было неясно, какие именно ядра подвержены этому эффекту и почему.

Чтобы разобраться в проблеме, группа физиков из Ускорительного комплекса для исследования редких изотопов (FRIB) и Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (LLNL) изучила радиоактивный распад изотопа меди в цинк. Современное оборудование позволило им по отдельности проанализировать два разных типа ядерных переходов – электрический и магнитный.

В первом случае, при электрическом переходе, в ядре менялось положение протонов. Во втором, при магнитном, протоны и нейтроны меняли ориентацию своих спинов. Эксперимент показал, что избыток гамма-лучей наблюдается только при магнитных переходах. Это стало прямым доказательством того, что явление имеет магнитную природу.

Результаты исследования позволят усовершенствовать модели, описывающие поведение атомных ядер. Это, в свою очередь, важно для астрофизики, где такие модели помогают понять процессы в звёздах, при взрывах сверхновых и слияниях нейтронных звёзд, в ходе которых образуются тяжёлые элементы. Кроме того, открытие может найти применение в атомной энергетике и в сфере ядерной безопасности – например, для более точной оценки состояния ядерных арсеналов и анализа источников радиоактивных материалов.
