Jeg husker ikke fÞrste gang jeg sÄ et atom, men jeg husker godt fÞrste gang vi studerte dem i naturfagtimen, og de fascinerte meg. Kompleksiteten i tegningene de viste oss, og hvordan atomer kunne slÄ seg sammen og danne stoffer, gjorde at jeg ville vite mer: jeg leste mye om dem, om deres plass i det periodiske systemet, om partiklene deres, og til og med om hvordan de ble brukt til Ä generere energien i hjemmene vÄre.
Mye senere lÊrte jeg Ä programmere, og jeg ville gjenskape det jeg hadde lÊrt i timene og i bÞkene. Jeg ville lage et atom, se det bevege seg, fÄ hver av delene til Ä virke ekte; kombinere dem og kanskje bygge noe stÞrre i en simulator. Men noe uventet skjedde: jeg var ikke lenger en nysgjerrig ungdom, men en voksen med en annen mÄte Ä tenke pÄ. SÄ jeg begynte Ä undersÞke fra bunnen av. Og resultatet var overraskende: etter Är med Ä lese bÞker om emnet, holdt det med noen fÄ timer med kritisk tenkning for Ä avdekke detaljer jeg ikke hadde sett fÞr.
Tidlige studier
Selv om beretningene varierer sterkt, kan nesten alle spores tilbake til antikken og ligner ganske mye pÄ denne:
«De sier at de fÞrste studiene av atomer gÄr tilbake til antikken, da de mest lÊrde undret seg over hvor mange deler alt kunne deles i. Etter lang tids studier konkluderte de med at ting bare kunne deles opp til en grense, og at det til slutt ble igjen fragmenter sÄ smÄ og umerkelige at de kalte dem atomer.»
Hvis vi kunne stanse tiden og holde oss til denne historien, kunne jeg bygge simulatoren min uten problemer: jeg ville bare la et eple dele seg i to, i treâŠ, sette en grense, og vĂŠre ferdig. Men dette var bare begynnelsen pĂ„ historien.
Utviklingen av atommodellen
Det som fĂžlger er resultatet av en grundig studie av historiske fakta og oppdagelser som gradvis formet det vi i dag kaller atomer.
Tidlig pĂ„ 1800-tallet skapte den britiske kjemikeren John Dalton, i mangel av det periodiske systemet og symboler for Ă„ representere de kjemiske grunnstoffene, sitt eget system for grafisk fremstilling. I hovedsak laget han en liste over de kjente grunnstoffene âgull, sĂžlv, karbon, oksygen...â og tegnet en sirkel ved siden av hvert av dem, med et ulikt mĂžnster inni for Ă„ skille dem fra hverandre.
Dalton sÄ for seg atomer som smÄ, solide, udelelige kuler, som han gjerne kalte «ytterste partikler», noe i retning av materiens grense, der den ikke lenger kunne deles. Arbeidet hans klarte, en gang for alle, Ä knytte sammen det abstrakte atombegrepet med kjemisk eksperimentering, og det er derfor han historisk regnes som atomteoriens far.
Nesten et Ärhundre senere hevdet den britiske vitenskapsmannen Joseph John Thomson, i forsÞket pÄ Ä forklare naturen til katodestrÄler, at de var bygget opp av smÄ korpuskler som fraktet elektrisitet. For Ä forklare hvor slike partikler kom fra, hevdet han at de befant seg inne i atomene, omtrent som rosinene i en pudding, og bygde til og med en atomteori pÄ denne «plommepuddingen».
Noen Ă„r senere knyttet ogsĂ„ den newzealandske vitenskapsmannen Ernest Rutherford sin forskning pĂ„ radioaktivitet til atomene, og hevdet at de ikke var statiske som Thomsons pudding, men snarere lignet et miniatyrsolsystem. Han la ogsĂ„ til en ny brikke âen liten kjerne der nesten hele massen var konsentrertâ og bygde en ny atomteori pĂ„ dette.
Rutherfords atommodell
Den nye planetariske atommodellen besto omtrent av en svÊrt liten, positivt ladet kjerne, som negativt ladede partikler (elektronene) kretset rundt, og dannet en slags baneformasjon. Den tredje brikken, nÞytronet, hadde ennÄ ikke dukket opp: det skulle ikke vise seg fÞr i 1932. For sin forskning pÄ radioaktive stoffer fikk Rutherford Nobelprisen i 1908.
Nesten samtidig med Rutherfords suksess forsÞkte den unge danske vitenskapsmannen Niels Bohr Ä rette opp feil i den planetariske atommodellen, og la til baneskall, energinivÄer, sprang mellom baner, og til og med emisjon og absorpsjon av lys, som han antok var elektromagnetiske bÞlger. Med sitt arbeid tok Bohr det som hadde vÊrt et teoretisk kart for Ä forklare visse fenomener, og gjorde det til noe som krevde fylte tavler for Ä forstÄs. Som fÞlge av sitt bidrag til atomets struktur vant Niels Bohr Nobelprisen i 1922.
Bohrs atommodell
Det som fulgte etter Bohr var en nesten endelĂžs rekke av briljante sinn. Alle la de til stadig villere teorier om atomer âaldri fĂžr settâ og lot det matematiske apparatet vokse til astronomiske nivĂ„er. For Ă„ vĂŠre ĂŠrlig: etter timevis med lesning om emnet var det Ă„ se pĂ„ hver atommodell som Ă„ se pĂ„ julenissens slede: noe som ble skammelig mye omtalt, men som ingen noensinne har klart Ă„ se.
Hva finnes pÄ atomÊr skala?
Gitt at atommodeller er et imaginÊrt kart, dukker det opp et mer Êrlig spÞrsmÄl: har noe som ligner et atom noensinne blitt sett? Det korte svaret er ubehagelig: det kommer an pÄ hva vi mener med Ä se.
For Ă„ forklare det bedre, la oss forestille oss at vi ser pĂ„ et eple: lyset spretter av overflaten, nĂ„r oss, og danner et bilde i Ăžynene vĂ„re. Men under omtrent 200 nanometer slutter det triksene Ă„ fungere: vanlig lys gir ikke lenger tilbake et portrett av det som finnes; det ser ut til Ă„ passere rundt tingen uten Ă„ tegne den, og fortsetter sin vei, som om tingen var gjennomskinnelig. Bare et svĂŠrt spesielt lys âekstremt intenst, som det som produseres i de store partikkelakseleratoreneâ har klart Ă„ komme nĂŠr den skalaen, og selv da er det ikke fotografier det leverer, men mĂžnstre: silhuetter og skygger.
En nesten sĂžkt hypotese, men en avgjĂžrende en: hva ville skje hvis vi, i mĂžte med dens usannsynlighet, bestemte oss for Ă„ fjerne atomet i ett slag, Ă„ viske ut hver av modellene fra klasserommene og fra alle grener av kunnskap?
Det fÞrste som ville skje, var total kaos i klasserom og utdanning. LÊrebÞker mÄtte skrives om, og mer enn 200 Ärs historie ville bli visket ut. Millioner av sider ville bli fulle av begrepsmessige «hull», overstrÞkne ord eller forbudte termer som ville gjÞre tekstene fullstendig uleselige. Schrödingers ligninger, Lewis-strukturer og diagrammer over molekylbindinger ville mangle en grunnleggende forutsetning, og bli til meningslÞst kruseduller. Hele avhandlinger viet til nanoteknologi, kjernefysikk eller biokjemi ville bli ugyldige med ett slag.
Vitenskapen, for sin del, ville ikke stoppe: den ville lete etter andre veier âmatematiske, filosofiskeâ for Ă„ forklare det atomet pleide Ă„ forklare. For verden ville fortsatt vĂŠre laget av det samme. Vi ville bare ha visket ut kartet, ikke terrenget.
Hvorfor betyr det noe?
Uansett hvor usannsynlig det kan virke, bak all denne innsatsen âog tusenvis av mennesker som vier hele livet til Ă„ tegne atomet bedreâ ligger det et veddemĂ„l: Ă„ undersĂžke hva materie er laget av pĂ„ et dypere nivĂ„ lover et univers fullt av muligheter.
Transmutasjon av de kjemiske grunnstoffene kan bli mulig. Kjernekraftverk omdanner allerede grunnstoffer som uran til plutonium og cesium. à bombardere lettere grunnstoffer med partikler kan pÄ samme mÄte gjÞre dem tyngre. Likevel er hver av disse omdannelsene ekstremt kostbar og upraktisk, og gir dessuten bare minimale mengder tilbake. Alt dette er noe som kunne endre seg hvis vi forsto prosessen bedre og kunne kontrollere den pÄ et lavere nivÄ.
For Ä si det som en spÞk: vi kunne gjÞre steiner om til gull eller diamanter, fylle bankene, og deretter gjÞre dem om til steiner igjen; og til og med gÄ lenger og skape nye kjemiske grunnstoffer med nye egenskaper: materialer som trosser tyngdekraften, superledere ved hÞye temperaturer⊠en historie uten ende.
Alkymistenes drĂžm
Den andre gevinsten er allerede slÄtt pÄ, og ikke i et laboratorium, men i ditt eget hjem: en god andel av verdens elektrisitet kommer fra en enorm innsats som lar oss alle nyte godt av den. à forstÄ materie bedre kunne Äpne opp for mÄter Ä generere energi vi ennÄ ikke kjenner til, langt bedre og mer effektive enn dagens. Og da uten Ä se bort fra muligheten for bruk til ikke-fredelige formÄl, som har fÞrt til tragiske resultater gjennom historien.
Men ikke alt ville fÞre til tragedie. Bak denne forskningen ligger hÄpet om Ä forbedre teknologier som kjernemagnetisk resonansavbildning, uunnvÊrlig for Ä diagnostisere sykdom; eller Ä finne nye mÄter Ä behandle informasjon pÄ som kunne ta fremtidens datamaskiner til grenser vi ikke har drÞmt om. Og, uten tvil det mest ambisiÞse og fantasifulle av alt, tÄrner et gammelt mÄl seg opp: Ä forstÄ hva tid er, og kanskje kontrollere den.
SpÞrsmÄlet som skjuler seg bak
Alt dette forklarer hvorfor sÄ mange aldri legger fra seg blyanten og fortsetter Ä forske. Hvis et kart sÄ uklart og imaginÊrt som atomet allerede har brakt oss sÄ langt, hvor langt ville vi da kommet hvis vi kunne forstÄ og kontrollere materie pÄ dens laveste nivÄ?
Konklusjon
Til slutt ble simulatoren min bare et forsÞk. Som du sikkert har skjÞnt, var det Ä simulere et atom pÄ en datamaskin som Ä prÞve Ä fange sommerfugler med bind for Þynene. Likevel fÞrte alt dette til at jeg ikke bare fikk interesse for atomer og deres imaginÊre modeller, men ogsÄ tok fatt pÄ et helt univers av kunnskap som en gang fascinerte oss, og som, dypest sett, fÄ av oss egentlig kjenner.
Del denne artikkelen
Velg en kanal â eller bruk enhetens innebygde delefunksjon.
https://www.astrocodex.org/no/artikkel/atom/Innhold lisensiert under CC BY-NC 4.0.
Informasjonskapsler og personvern
Vi bruker essensielle informasjonskapsler for Ä drifte nettstedet (Þkt, sikkerhet og tema-/sprÄkpreferansene dine). Med din tillatelse laster vi ogsÄ inn innebygd tredjepartsinnhold, som YouTube-videoer. Retningslinjer for informasjonskapsler