26.08.2022 Views

Simon Singh - Big Bang'in Romanı-Büyük Patlama ve Evrenin Başlangıcı

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

leşi, radyum çekirdeğinden daha azdır. Kütle kaybı sadece

% 0.0023’dir, yani 1 kilo radyum 0.999977 kg. radon ve

alfa partikülüne dönüşür. Her ne kadar kütle kaybı çok az

olsa da çevirme faktörü (c2) çok büyüktür, bu yüzden kaybolan

0.000023 kg. kütle, 2 x 1012jul enerjiye dönüşür, bu

da 400 tondan fazla TNT’ye eştir. Füzyonda da aynı şekilde

enerji elde edilir, fakat genellikle elde edilen enerji çok

daha fazladır. Bir hidrojen füzyon bombası, plütonyum flsyon

bombasından çok daha etkilidir.

Bu bölümde astronomi ve kozmolojiden bahsetmeyeli

bayağı oldu, ancak atomik ve nükleer fizikte gerçekleştirilen

başarılan tanıtmak önemliydi çünkü bu başarılar, Big

Bang modelinin denenmesinde çok önemli bir rol oynarlar.

Rutherford’un atom modeli ve fisyonla füzyonun anlaşılması

göklerin araştırılmasında büyük yenilikler getirmiştir.

Ana konumuza dönmeden önce nükleer fiziğin ortaya

çıkardığı önemli noktaları tekrar hatırlayalım:

1. Atomlar elektron, proton ve nötronlardan oluşur.

2. Proton ve nötronlar atomun çekirdeğini oluşturur.

3. Elektronlar atom çekirdeğinin etrafında yörüngededir.

4. Büyük çekirdekler genellikle kararsızdır ve fisyonla

parçalanabilirler.

5. Küçük çekirdekler daha kararlıdırlar ama füzyonla

birleştirilebilirler.

6. Füzyondan veya fîsyondan sonra oluşan çekirdek,

ilk çekirdekten daha hafiftir.

7. E = mc2 sayesinde, bu kütle kaybının enerjiye dönüştüğünü

biliyoruz.

8. Orta büyüklükteki çekirdekler en kararlılarıdır ve

nadiren tepkimeye girerler.

9. Çok hafif veya çok ağır çekirdekler bile bazen fîsyona

veya füzyona girmeden önce yüksek enerjiye veya

basınca ihtiyaç duyarlar.

277

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!