Ssylka

Как эксперимент ALPHA приближает нас к разгадке тайн антиматерии?

Международная исследовательская коллаборация ALPHA в ЦЕРН достигла значительного прорыва в изучении антиводорода, приблизившись к пониманию фундаментальных свойств антиматерии. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Physics, демонстрирует беспрецедентную точность измерений энергетических переходов в атомах антиводорода.
Как эксперимент ALPHA приближает нас к разгадке тайн антиматерии?
Изображение носит иллюстративный характер

Антиматерия представляет собой особую форму материи, состоящую из античастиц, которые имеют ту же массу, что и обычные частицы, но противоположный заряд. Антиводород, являясь антиматериальным аналогом водорода, становится ключевым объектом для проверки Стандартной модели физики, согласно которой материя и антиматерия должны подчиняться одним и тем же фундаментальным законам.

Используя Замедлитель антипротонов в ЦЕРН, команда ALPHA под руководством Джеффри Скотта Хангста сосредоточилась на изучении перехода 1S-2S в антиводороде. Этот переход представляет собой квантовый скачок электрона между энергетическими уровнями n=1 и n=2, который в магнитном поле расщепляется на несколько подуровней.

Революционным достижением стало внедрение метода лазерного охлаждения захваченных атомов антиводорода до сверхнизких температур. Это позволило получить более узкие спектральные линии и значительно повысить точность измерений энергетических переходов, минимизировав влияние атомного движения и магнитных полей.

Эффективность исследований возросла драматически: если в 2017 году для сбора одного набора данных требовалось 10 недель, то теперь те же измерения выполняются примерно за сутки. Атомы антиводорода накапливаются за ночь, а измерения проводятся в течение часа.

Текущие результаты ALPHA демонстрируют точность порядка нескольких частей на триллион (10⁻¹²), что является лучшим показателем для антиводорода на сегодняшний день. Команда стремится достичь точности в одну часть на квадриллион (10⁻¹⁵) – уровня, достигнутого в измерениях обычного водорода.

По словам Хангста, новые публикации, ожидаемые в этом году, продемонстрируют еще более высокую точность измерений. Эти исследования могут окончательно подтвердить или опровергнуть предположение Стандартной модели о симметрии между материей и антиматерией, что имеет фундаментальное значение для понимания устройства Вселенной.


Новое на сайте

16950Физический движок в голове: как мозг разделяет твердые предметы и текучие вещества 16949Скрыты ли в нашей днк ключи к лечению ожирения и последствий инсульта? 16948Почему символ американской свободы был приговорен к уничтожению? 16947Рукотворное убежище для исчезающих амфибий 16946Какую тайну хранит жестокая жизнь и загадочная смерть сестер каменного века? 16945Скрывает ли Плутон экваториальный пояс из гигантских ледяных клинков? 16944Взгляд на зарю вселенной телескопом Джеймса Уэбба 16943От сада чудес до протеина из атмосферы 16942Кратковременный сон наяву: научное объяснение пустоты в мыслях 16941Спутники Starlink создают непреднамеренную угрозу для радиоастрономии 16940Аутентификационная чума: бэкдор Plague год оставался невидимым 16939Фиолетовый страж тайских лесов: редкий краб-принцесса явился миру 16938Хроники мангровых лесов: победители фотоконкурса 2025 года 16937Танцевали ли планеты солнечной системы идеальный вальс? 16936Ай-ай: причудливый лемур, проклятый своим пальцем