Mga Kategorya: balita sa IT

Naisip ng mga siyentipiko kung paano lumikha ng antimatter sa laboratoryo

Ang pag-aaral ng antimatter ay nahahadlangan ng katotohanan na hindi ito maaaring malikha sa kinakailangang halaga sa mga kondisyon ng laboratoryo. Ang mga siyentipiko ay lumikha ng isang teknolohiya na nagpapahintulot sa iyo na laktawan ang mga paghihigpit.

Tulad ng ulat ng mga mananaliksik, ang bagong teknolohiya ay nagsasangkot ng paggamit ng dalawang laser na ang mga sinag ay nagbanggaan sa kalawakan. Sa ganitong paraan, lumilikha ang mga siyentipiko ng mga kondisyon na malapit sa mga nangyayari malapit sa mga neutron star, na ginagawang materya at antimatter ang liwanag.

Tulad ng alam mo, ang antimatter ay bagay na binubuo ng mga antiparticle - "mga imahe ng salamin" ng isang bilang ng mga elementarya na particle na may parehong spin at mass, ngunit naiiba sa bawat isa sa lahat ng iba pang mga katangian ng pakikipag-ugnayan: electric at color charge, baryon at lepton quantum numero. Ang ilang mga particle, tulad ng photon, ay walang antiparticle, o, katumbas nito, ay mga antiparticle na may kaugnayan sa kanilang mga sarili.

Ang problema ay ang kawalang-tatag ng antimatter ay humahadlang sa atin na sagutin ang maraming mga katanungan tungkol sa kalikasan at mga katangian nito. Bilang karagdagan, ang kaukulang mga particle ay karaniwang lumilitaw sa matinding mga kondisyon - bilang resulta ng mga pagtama ng kidlat, malapit sa mga neutron star, black hole o sa mga laboratoryo na may malalaking sukat at kapangyarihan - tulad ng Large Hadron Collider.

Kawili-wili din:

Habang ang bagong paraan ay hindi nakatanggap ng pang-eksperimentong kumpirmasyon. Gayunpaman, ang mga virtual simulation ay nagmumungkahi na ang pamamaraan ay gagana kahit na sa isang medyo maliit na laboratoryo. Ang bagong kagamitan ay nagsasangkot ng paggamit ng dalawang makapangyarihang laser at isang plastic block na tinusok ng mga tunnel na may diameter na ilang micrometer. Sa sandaling tumama ang mga laser sa target, pinabilis nila ang mga ulap ng elektron ng bloke at sila ay nakadirekta sa isa't isa.

Ang ganitong banggaan ay gumagawa ng maraming gamma ray, at dahil sa napakakitid na mga channel, ang mga photon ay mas malamang na magbanggaan din sa isa't isa. Ito naman, ay nagiging sanhi ng mga daloy ng matter at antimatter, sa partikular na mga electron at ang kanilang katumbas na antimatter, positrons. Sa wakas, itinutuon ng mga magnetic field ang mga positron sa isang sinag at pinabilis ito sa hindi kapani-paniwalang mataas na enerhiya.

Ipinapakita ng mga kunwa na larawan kung paano nagbabago ang density ng plasma (itim at puti) kapag tinamaan ito ng malalakas na laser mula sa magkabilang panig. Ang mga kulay ay kumakatawan sa iba't ibang enerhiya ng gamma radiation na nangyayari sa panahon ng banggaan.

Mga mananaliksik magpahayag, na ang bagong teknolohiya ay napaka-epektibo. Ang mga may-akda ay sigurado na ito ay potensyal na may kakayahang lumikha ng 100 beses na mas antimatter kaysa sa maaaring makamit gamit ang isang solong laser. Bilang karagdagan, ang kapangyarihan ng mga laser ay maaaring medyo mababa. Kasabay nito, ang enerhiya ng mga sinag ng antimatter ay magiging tulad na sa ilalim ng mga kondisyon ng Earth ito ay nakamit lamang sa malalaking particle accelerators. Inaangkin ng mga may-akda ng gawain na ang mga teknolohiyang nagpapahintulot na ipatupad ito ay umiiral na sa ilang mga pasilidad.

Basahin din:

magbahagi
Julia Alexandrova

Kape. Photographer. Nagsusulat ako tungkol sa agham at espasyo. Masyado pang maaga para magkita kami ng mga alien. Sinusundan ko ang pagbuo ng robotics, kung sakali ...

Mag-iwan ng Sagot

Ang iyong email address ay hindi nai-publish. Mga kinakailangang patlang ay minarkahan*