Физики рассмотрели атомы антивещества


Опубликованно 23.12.2016 01:20

Физики рассмотрели атомы антивещества

Ученым впервые удалось получить спектр антиводорода.

Как водород-самый простой из атомов вещества, и антиводород – это наиболее простой из антиматерии. Состоит из ядра, которое содержит антипротон, вокруг которого вращается позитрон ("антиэлектрон"). В природе антиводород не находится, слишком мало в ней антивещества, и все, которые появляются античастицы быстро аннигилируют, которые взаимодействуют с частицами вещества, чем обычно.

Тем не менее, ученые могут получать отдельные античастицы – и даже антиводород целиком – в лаборатории. Это очень сложная и дорогостоящая задача очень небольшой и кратковременный результат.

Синтетическая антиматерии только на короткое время может удерживать в ловушку мощных электромагнитных полей, однако, вскоре возникает случайного взаимодействия и аннигиляции. До сих пор эти манипуляции удастся сделать максимум для пары атомов антиводорода.

Все это делает его очень трудно экспериментального изучения свойств антиматерии. И хотя теория предсказывает, что спектральные характеристики частота излучения, поглощает и испускает антиводород, должны совпадать со спектром обычного водорода, до сих пор, проверено не было.

Только в последнее время, как наблюдение, был в состоянии сделать компьютер более пятидесяти физиков Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), работающие в коллаборации ALPHA. Результаты этой работы приводятся в статье, опубликованной в журнале Nature.

В ходе эксперимента ALPHA-2, ученые смогли почти полный "производство", получая за цикл около 1,6 млн. эмиссионной томографии и 90 тысяч антипротонов, поместив их в ловушку, и позволяя реагировать. Большинство атомов антиводорода, которые образуются в конце концов, слишком увлеченные и активные, и только самыми холодными остаются в ловушку.

Около 25 тысяч атомов остается порядка 14 штук, что авторы, а затем облучали лазерного измерения длины волны фотонов, которая поглощает и испускает антиводород при переходе его позитронные пары с первой (1С) на второй (2) уровень энергии. Как и предсказывалось теорией, было такое же, как и обычное зеркало водорода.

Точность спектральных измерений, пока оставляет желать лучшего, и, по словам ученых, в будущем они намерены провести более чистой наблюдения спектра, а также для проверки действий антиматерии сил тяжести.


banner14

Категория: Культура