Kateqoriyalar: İT xəbərləri

Alimlər laboratoriyada antimaddənin necə yaradılacağını tapıblar

Antimateriyanın öyrənilməsinə onun laboratoriya şəraitində lazımi miqdarda yaradıla bilməməsi mane olur. Alimlər məhdudiyyətlərdən yan keçməyə imkan verən texnologiya yaradıblar.

Tədqiqatçıların bildirdiyinə görə, yeni texnologiya şüaları kosmosda toqquşan iki lazerin istifadəsini nəzərdə tutur. Bununla da alimlər neytron ulduzların yaxınlığında baş verənlərə yaxın şərait yaradır, işığı maddəyə və antimaddəyə çevirir.

Bildiyiniz kimi, antimaddə antihissəciklərdən ibarət maddədir - eyni spin və kütləyə malik olan, lakin qarşılıqlı təsirin bütün digər xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənən bir sıra elementar hissəciklərin "güzgü təsvirləri": elektrik və rəng yükü, barion və lepton kvantı. nömrələri. Foton kimi bəzi hissəciklərin antihissəcikləri yoxdur və ya ekvivalent olaraq özlərinə nisbətən antihissəciklərdir.

Problem ondadır ki, antimaddənin qeyri-sabitliyi onun təbiəti və xassələri ilə bağlı bir çox suallara cavab verməyə mane olur. Bundan əlavə, müvafiq hissəciklər adətən ekstremal şəraitdə - ildırım çaxmaları nəticəsində, neytron ulduzlarının, qara dəliklərin yaxınlığında və ya Böyük Adron Kollayderi kimi böyük ölçülü və güclü laboratoriyalarda görünür.

Həmçinin maraqlıdır:

Yeni üsul eksperimental təsdiqini almadığı halda. Bununla belə, virtual simulyasiyalar metodun hətta nisbətən kiçik laboratoriyada da işləyəcəyini göstərir. Yeni avadanlıq iki güclü lazerin və bir neçə mikrometr diametrli tunellərlə deşilmiş plastik blokun istifadəsini nəzərdə tutur. Lazerlər hədəfə dəyən kimi blokun elektron buludlarını sürətləndirir və bir-birinə doğru istiqamətlənir.

Belə bir toqquşma çoxlu qamma şüaları əmələ gətirir və son dərəcə dar kanallara görə fotonların da bir-biri ilə toqquşma ehtimalı yüksəkdir. Bu da öz növbəsində maddə və antimaddə, xüsusilə elektronlar və onların antimaddə ekvivalenti pozitronların axınına səbəb olur. Nəhayət, yönəldilmiş maqnit sahələri pozitronları bir şüaya yönəldir və onu inanılmaz dərəcədə yüksək enerjiyə qədər sürətləndirir.

Simulyasiya edilmiş şəkillər plazmanın sıxlığının (ağ və qara) hər iki tərəfdən güclü lazerlər vurduqda necə dəyişdiyini göstərir. Rənglər toqquşma zamanı meydana gələn qamma radiasiyasının müxtəlif enerjilərini təmsil edir.

Tədqiqatçılar bildirmək, yeni texnologiyanın çox təsirli olduğunu. Müəlliflər əmindirlər ki, o, potensial olaraq bir lazerlə əldə ediləndən 100 dəfə daha çox antimaddə yaratmağa qadirdir. Bundan əlavə, lazerlərin gücü nisbətən aşağı ola bilər. Eyni zamanda, antimaddə şüalarının enerjisi elə olacaq ki, Yer kürəsinin şəraitində ona yalnız böyük hissəciklərin sürətləndiricilərində nail olunsun. Əsərin müəllifləri iddia edirlər ki, onu həyata keçirməyə imkan verən texnologiyalar artıq bəzi obyektlərdə mövcuddur.

Həmçinin oxuyun:

səhm
Julia Alexandrova

Qəhvəçi. Fotoqraf. Elm və kosmosdan yazıram. Düşünürəm ki, yadplanetlilərlə görüşmək bizim üçün hələ tezdir. Mən robot texnikasının inkişafını izləyirəm, hər halda ...

Cavab yaz

E-poçt ünvanından dərc olunmayacaq. Lazım alanlar qeyd olunur*