不过,这些规则可能并不适用于所有超重元素 。在它们的原子中,位于原子核附近的电子被正电荷的原子核紧紧吸引,它们以极快的速度运行 。它们的速度适用于爱因斯坦的相对论 , 即物质移动速度越接近光速越会增加质量 。因此,内层电子变重,这种连锁反应会带动外层电子,而外层电子则能够决定元素的化学特性 。结论就是这种连锁反应意味着超重元素的行为方式可能并不像我们所认为的那种方式 。此外 , 超重元素似乎是越重衰变得越快 。这就意味着不仅仅很难研究它们的化学特性,而且更难以生成它们,即使生成了也难以检测它们的化学特性 。同理,可以估计较大原子核的稳定性 。因此 , 没有任何证据证明我们无法进入元素周期表第八行 。
事实上,超重元素并非总是越重越不稳定 。还是有一些原子核相对长寿,存在于“稳定岛”中 。这要依赖于中子数量和质子数量 。粒子物理学家发现,原子核中的质子和中子也像电子一样以壳的形式 , 电子壳越满状态越稳定 。氦、氧、钙和铅都拥有一个满员电子壳,因此它们异常稳定 。同样的,中子壳满员也意味着稳定性 。然而,现在看起来,这种稳定性在122号元素之前并不是决定性的 。鈇也可以从原子核壳效应中获得稳定性 。鈇-298预计半衰期大约为17天,这对于超重元素来说已经是极高的标准了 。已知寿命最长的同位素鈇-289半衰期为2.6秒 。
文章插图
现有118种元素 。
现在并不清楚是否所有超重元素都能够维持足够长时间 。是否有一个临界点,即原子至此已无法再重,否则它们将不可能存在?美国物理学家理查德-费曼则认为如此 。他通过公式计算得出结论 , 原子核中不可能有超过137个质子,理由是最内层的电子,即第一层电子壳没有稳定的轨道 。换句话说,第137号元素的原子核将无法控制住它们 。不过 , 费曼的公式采用了一个近似值,即原子核大小近似为零,事实上当然不是 。当进行更为精确计算时,在第173号元素之前,最内层电子的能量似乎并未出现异常现象 。第173号元素的最内层电子可能处于一种异乎寻常的不稳定状态,即可能产生“虚拟”粒子 。换句话说,这些重元素的电子云可能有时会释放出反物质粒子 。
因此 , 即使元素周期表没有边界,但是随着它的不断扩展,肯定会出现奇怪的现象 。当然,我们将来是否能够发现这些极端元素,则另当别论 。(
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