kategória: IT novinky

Vedci prišli na to, ako v laboratóriu vytvoriť antihmotu

Štúdiu antihmoty bráni fakt, že ju v laboratórnych podmienkach nemožno vytvoriť v potrebnom množstve. Vedci vytvorili technológiu, ktorá vám umožňuje obísť obmedzenia.

Ako uvádzajú vedci, nová technológia zahŕňa použitie dvoch laserov, ktorých lúče sa zrážajú vo vesmíre. Vedci tak vytvárajú podmienky blízke tým, ktoré sa vyskytujú v blízkosti neutrónových hviezd, pričom svetlo premieňajú na hmotu a antihmotu.

Ako viete, antihmota je hmota pozostávajúca z antičastíc - "zrkadlových obrazov" množstva elementárnych častíc, ktoré majú rovnaký spin a hmotnosť, ale líšia sa od seba vo všetkých ostatných charakteristikách interakcie: elektrický a farebný náboj, baryónové a leptónové kvantá. čísla. Niektoré častice, ako napríklad fotón, nemajú žiadne antičastice, alebo ekvivalentne sú antičasticami vzhľadom na seba.

Problémom je, že nestabilita antihmoty nám bráni odpovedať na mnohé otázky o jej podstate a vlastnostiach. Okrem toho sa zodpovedajúce častice zvyčajne objavujú v extrémnych podmienkach - v dôsledku úderov blesku, v blízkosti neutrónových hviezd, čiernych dier alebo v laboratóriách veľkých rozmerov a výkonu - ako je napríklad Veľký hadrónový urýchľovač.

Tiež zaujímavé:

Zatiaľ čo nová metóda nedostala experimentálne potvrdenie. Virtuálne simulácie však naznačujú, že metóda bude fungovať aj v relatívne malom laboratóriu. Nové zariadenie zahŕňa použitie dvoch výkonných laserov a plastového bloku prerazeného tunelmi s priemerom niekoľkých mikrometrov. Len čo lasery zasiahnu cieľ, urýchlia elektrónové oblaky bloku a nasmerujú sa k sebe.

Takáto kolízia produkuje veľa gama lúčov a kvôli extrémne úzkym kanálom je väčšia pravdepodobnosť, že sa fotóny zrazia aj navzájom. To zase spôsobuje toky hmoty a antihmoty, najmä elektrónov a ich ekvivalentov antihmoty, pozitrónov. Nakoniec riadené magnetické polia sústreďujú pozitróny do lúča a urýchľujú ho na neuveriteľne vysokú energiu.

Simulované obrázky ukazujú, ako sa mení hustota plazmy (čiernej a bielej), keď do nej z oboch strán zasiahnu silné lasery. Farby predstavujú rôzne energie gama žiarenia, ktoré sa vyskytuje počas kolízie.

Výskumníci vyhlásiť, že nová technológia je veľmi efektívna. Autori sú si istí, že je potenciálne schopný vytvoriť 100 XNUMX-krát viac antihmoty, ako by sa dalo dosiahnuť pomocou jediného lasera. Okrem toho môže byť výkon laserov relatívne nízky. Zároveň bude energia lúčov antihmoty taká, že sa v podmienkach Zeme dosiahne len vo veľkých urýchľovačoch častíc. Autori práce tvrdia, že technológie, ktoré umožňujú jej implementáciu, už na niektorých zariadeniach existujú.

Prečítajte si tiež:

zdieľam
Julia Alexandrova

Kávikár. Fotograf. Píšem o vede a vesmíre. Myslím, že je príliš skoro na to, aby sme sa stretli s mimozemšťanmi. Sledujem vývoj robotiky, pre každý prípad ...

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené*