Kategoriler: BT haberleri

Bilim adamları laboratuvarda nasıl antimadde yaratılacağını buldular.

Antimaddenin çalışılması, laboratuvar koşullarında gerekli miktarda oluşturulamaması nedeniyle engellenmektedir. Bilim adamları, kısıtlamaları atlamanıza izin veren bir teknoloji yarattılar.

Araştırmacıların bildirdiği gibi, yeni teknoloji, ışınları uzayda çarpışan iki lazerin kullanımını içeriyor. Bu şekilde bilim adamları, nötron yıldızlarının yakınında meydana gelenlere yakın koşullar yaratarak ışığı maddeye ve antimaddeye dönüştürürler.

Bildiğiniz gibi, antimadde, antipartiküllerden oluşan bir maddedir - aynı spin ve kütleye sahip olan, ancak etkileşimin diğer tüm özelliklerinde birbirinden farklı olan bir dizi temel parçacığın "ayna görüntüleri": elektrik ve renk yükü, baryon ve lepton kuantum sayılar. Foton gibi bazı parçacıkların karşıparçacıkları yoktur veya eşdeğer olarak kendilerine göre karşıparçacıklardır.

Sorun şu ki, antimaddenin kararsızlığı, doğası ve özellikleri hakkında birçok soruyu yanıtlamamızı engelliyor. Ek olarak, karşılık gelen parçacıklar genellikle aşırı koşullarda ortaya çıkar - yıldırım çarpmalarının bir sonucu olarak, nötron yıldızlarının yakınında, karadelikler veya Büyük Hadron Çarpıştırıcısı gibi büyük boyut ve güçteki laboratuvarlarda.

Ayrıca ilginç:

Yeni yöntem deneysel onay almamış olsa da. Ancak sanal simülasyonlar, yöntemin nispeten küçük bir laboratuvarda bile çalışacağını gösteriyor. Yeni ekipman, iki güçlü lazerin ve birkaç mikrometre çapında tünellerle delinmiş plastik bir bloğun kullanılmasını içeriyor. Lazerler hedefe çarpar vurmaz bloğun elektron bulutlarını hızlandırır ve birbirlerine doğru yönlendirilirler.

Böyle bir çarpışma çok fazla gama ışını üretir ve aşırı dar kanallar nedeniyle fotonların birbirleriyle çarpışması daha olasıdır. Bu da madde ve antimaddenin, özellikle elektronların ve onların antimadde eşdeğeri olan pozitronların akışlarına neden olur. Son olarak, yönlendirilmiş manyetik alanlar pozitronları bir ışına odaklar ve onu inanılmaz derecede yüksek enerjiye hızlandırır.

Simüle edilen görüntüler, güçlü lazerler her iki taraftan vurduğunda plazma yoğunluğunun (siyah beyaz) nasıl değiştiğini gösterir. Renkler, çarpışma sırasında oluşan gama radyasyonunun farklı enerjilerini temsil ediyor.

araştırmacılar bildirmek, yeni teknolojinin çok etkili olduğunu. Yazarlar, tek bir lazer kullanılarak elde edilebilecek olandan 100 kat daha fazla antimadde yaratma potansiyeline sahip olduğundan eminler. Ek olarak, lazerlerin gücü nispeten düşük olabilir. Aynı zamanda, antimadde ışınlarının enerjisi, Dünya koşulları altında sadece büyük parçacık hızlandırıcılarında elde edilecek şekilde olacaktır. Çalışmanın yazarları, uygulanmasına izin veren teknolojilerin bazı tesislerde zaten mevcut olduğunu iddia ediyor.

Ayrıca okuyun:

paylaş
Julia Alexandrova

Kahveci. Fotoğrafçı. Bilim ve uzay hakkında yazıyorum. Bence uzaylılarla tanışmak için çok erken. Her ihtimale karşı robotiğin gelişimini takip ediyorum ...

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir.*