Átomos: ¿Cuál es el punto de crear nuevos elementos si no sirve de nada?

Solo para agregar una respuesta más pragmática a las otras excelentes respuestas. ¿Qué pasaría si se descubriera que uno de estos nuevos elementos media (cataliza) una reacción de fusión significativa entre otros dos átomos de un elemento más ligero mucho más común ?, que conduce a generadores de fusión a pequeña escala ultra económicos y prácticos para la electricidad para todos.

Si estuvieras a cargo de la humanidad, ¡esto nunca sucedería! Afortunadamente, usted ha aprendido de Quora y todos podemos esperar un programa de investigación fundamental bien financiado y de alta tasa de rendimiento con beneficios comprobados a largo plazo para toda la sociedad de una manera sólida basada en la evidencia.

Compare eso con los miles de millones “perdidos” por el ejército de los EE. UU. Al contabilizar los errores (No, no quiero decir perdido en el sentido de mal gastado en malos resultados. ¡Quiero decir como perdido, nunca más volver a ser visto o escuchado!

Intenta no elegir ganadores; solo confíe en que aquellos de nosotros que estamos en la frontera haciéndolo “solo porque podemos” para ver lo que sucede podría fracasar muchas veces, pero los pocos éxitos a medida que avanzamos serán más que beneficios para usted a largo plazo. Los tipos de investigación tendemos a tener una conciencia social muy fuerte y estamos totalmente comprometidos a obtener el máximo beneficio para la sociedad de nuestro “hobby” (Dado el estado lamentable de la financiación fundamental de la investigación en términos globales, me resulta difícil llamarlo más que un hobby .)

Los elementos superpesados ​​y otros emisores alfa de corta duración tienen usos, por ejemplo, en Suecia y en otras partes del mundo. Se han realizado ensayos clínicos sobre tratamientos basados ​​en el cáncer que utilizan el AT de corta duración unido a anticuerpos.

La idea es unir los emisores alfa de corta duración a los anticuerpos que se unirán solo a las células cancerosas.

Las habilidades y métodos necesarios para trabajar con elementos superpesados ​​podrían acelerar en gran medida el desarrollo de este nuevo tipo de radio / quimioterapia. Diría que esto es algo bueno que proviene del trabajo sobre elementos superpesados.

Nuestra comprensión de las fuerzas nucleares es inestable, por decir lo menos. Conocer la vida media precisa de los elementos 100 y superiores nos dirá mucho más sobre estas fuerzas y cómo dan forma a la estructura interna del núcleo. Incluso conocer los productos hijos (descomposición) y sus proporciones nos dice muchas cosas nuevas y emocionantes sobre cómo funcionan los átomos.

Mientras que los núcleos de oro son populares en los destructores de átomos, los núcleos ultrapesados ​​podrían ser divertidos. No van a ir a ninguna parte, al 99,5% de la velocidad de la luz. No obtendrá partículas nuevas increíbles, porque la velocidad importa más que la masa, pero es probable que obtenga relaciones de partículas altamente inesperadas debido al hecho de que más energía irá a las interacciones de partículas en lugar de romper los enlaces internos (porque efectivamente no hay t cualquiera).

Todavía puede haber una isla de estabilidad, aunque debo decir que ya no parece probable.

Básicamente se pregunta cuál es el objetivo de la investigación científica básica. Si te diera un set de lego y no supieras nada sobre lego, no solo comenzarías a construir cosas geniales, comenzarías a jugar con las piezas, verías cómo se unen, elaborarían algunas reglas sobre cómo se unen, intente y rompa esas reglas, vea si las reglas pueden extenderse, generalizarse. Luego puede usar lo que ha descubierto para hacer algo, lo que ha aprendido probablemente inspirará ideas de lo que puede hacer. Para eso es la investigación básica, cuando comenzaron a jugar con el electromagnetismo, no existía la idea de que pudiera usarse, era ciencia oscura. Hoy en día el electromagnetismo es la base de todas las telecomunicaciones, el electromagnetismo es el comienzo de la física cuántica, que es la base de la electrónica moderna. Todo nuestro mundo depende de la comprensión del electromagnetismo, y no hay forma de que alguien pueda saber lo que se necesita descubrir y comprender para crear tecnologías que aún no se habían imaginado.

Tengo una respuesta muy simple. Debe pensar cómo puede saber que no hay uso de un elemento si aún no se ha creado.
El litio se descubrió por primera vez en 1817, casi un siglo después, la primera aplicación importante de litio fue en grasas de litio de alta temperatura para motores de aviones o aplicaciones similares en la Segunda Guerra Mundial y poco después lo usaron para hacer uno de los dispositivos más importantes de la historia. Las baterías de iones de litio que utilizan casi todos. Imagine que si no se descubriera este elemento, estaría sumergiendo el control remoto de su televisor en un enchufe para cambiar un maldito canal.
Incluso el grafeno (aunque no es un nuevo “elemento”) se creó recientemente y se prevé que tenga un efecto importante en la forma de vida humana.
Por lo tanto, la creatividad y la curiosidad nunca deben cuestionarse, ya que son las dos cualidades humanas que son responsables de la mejora de la humanidad.

El punto de crearlos es aprender algo nuevo. Ese algo nuevo podría estar en las técnicas utilizadas para crear los nuevos elementos, o podría estar en las propiedades reales del elemento recién creado.

Dicho esto, no espero grandes avances en la creación de nuevos elementos.

“La física es como el sexo: claro, puede dar algunos resultados prácticos, pero no es por eso que lo hacemos”.
-Richard Feynman

La ciencia no se trata de utilidad. Se trata de entender.

Hace 200 años, las mujeres solían tener 15 hijos. Solo 3 o 4 de esos niños sobrevivirían hasta la edad adulta. Uno o dos de esos 4 sobrevivientes llegarían a los 40 años. La ciencia moderna cambió todo eso.

Nunca se sabe lo que puede ser útil hasta que lo tenga. Encontramos un uso para el plutonio, después de todo. Algunos piensan que puede haber un elemento transuránico pesado que sea estable, es decir, que no se descomponga radioactivamente, y quién sabe cuáles podrían ser sus propiedades o qué usos podría tener.

Me gusta señalar que el americio se usa comúnmente en detectores de humo.
Aunque este elemento no es tan nuevo, es transuránico. Entonces es fabricado por humanos.

More Interesting

¿Por qué algunos átomos del mismo elemento tienen más neutrones?

Física nuclear: ¿Qué distingue el momento angular azimutal (el número cuántico magnético) del momento angular orbital en un núcleo?

Si los átomos pudieran hacer sonido, ¿cómo sonaría?

Sin el movimiento de los cuerpos celestes, ¿en qué se basaría su concepto del tiempo? ¿Qué posible significado podría tener el tiempo para una partícula subatómica?

Se confirmó una nueva forma de núcleos atómicos en forma de pera, lo que sugiere que el viaje en el tiempo es imposible. ¿Qué podría desacreditar esta declaración?

¿El tamaño de un solo átomo en la superficie de una manzana sería aproximadamente proporcional al tamaño de una manzana en la superficie de la tierra?

¿Cuál es la importancia de todas las partículas subatómicas?

El cuerpo está hecho de átomos. ¿Puedes crear un humano en un laboratorio combinando todos los átomos posibles y hacer un todo?

¿Cuál es la relación entre la tabla periódica de los elementos y la construcción de un átomo?

¿Hasta dónde hemos llegado con la teoría de inducir vida en otros planetas, si tomamos tierra / agua, liberamos átomos / moléculas, podríamos inducir vida?

¿Por qué los átomos emiten líneas espectrales?

¿Por qué es más fácil eliminar electrones de la subcapa de 4 s en lugar de la subcapa de 3 d?

¿Puede explicar en términos simples cómo se conduce la electricidad a un nivel subatómico? ¿Salta un electrón de un átomo a otro en un cable?

¿Hay vacío entre los átomos?

¿Los electrones vibran más en los átomos de las neuronas durante los potenciales de acción que durante los potenciales en reposo?