Antimateria provine dintr-un univers paralel

Antimateria provine dintr-un univers paralel

Teoriile și experimentele de până acum susțin ideea că există o simetrie totală între materie și antimaterie, fiecărei particule de materie îi corespunde una de antimaterie. Cu toate acestea, lucrurile nu stau așa.

O anumită asimetrie trebuie să existe între ele pentru că în momentul în care s-au format s-ar fi anihilat între ele, lăsând în urma lor lumină.

Dacă simetria materie-antimaterie ar fi fost totală, nimic nu ar fi putut să se formeze în Univers. Există diferite încercări de a introduce o astfel de asimetrie în modelele teoretice, însă, până acum predicțiile acestor modele nu au reușit să se potrivească cu observațiile. Acest lucru s-a întâmplat recent, când un nou experiment a bulversat lumea științifică.

Singurul mod în care oamenii de știință pot să testeze în ce măsură există o simetrie între materie și antimaterie este să se uite la distorsiunile formei particulelor nucleare. Neutronul, cealaltă particulă din nucleele atomilor de lângă proton este format din quarci. Acești quarci sunt încărcați electric.

Ei se mișcă în interiorul neutronului, ceea ce face ca forma acestuia să nu fie sferică. Neutronul este mai pozitiv într-o parte și mai negativ în partea opusă. Acest lucru se numește moment de dipol.

În ultimii 50 de ani, măsurătorile dipolului neutronilor și-a găsit tot felul de aplicații, de la ceasuri atomice, până la tehnica de imagistică cu ajutorul rezonanței magnetice nucleare. Iar acum, după zece ani de pregătiri, o echipă de cercetători a reușit să realizeze cele mai precise măsurători.

Teoriile și experimentele de până acum susțin ideea că există o simetrie totală între materie și antimaterie, fiecărei particule de materie îi corespunde una de antimaterie. Cu toate acestea, lucrurile nu stau așa.

O anumită asimetrie trebuie să existe între ele pentru că în momentul în care s-au format s-ar fi anihilat între ele, lăsând în urma lor lumină.

Dacă simetria materie-antimaterie ar fi fost totală, nimic nu ar fi putut să se formeze în Univers. Există diferite încercări de a introduce o astfel de asimetrie în modelele teoretice, însă, până acum predicțiile acestor modele nu au reușit să se potrivească cu observațiile. Acest lucru s-a întâmplat recent, când un nou experiment a bulversat lumea științifică.

Singurul mod în care oamenii de știință pot să testeze în ce măsură există o simetrie între materie și antimaterie este să se uite la distorsiunile formei particulelor nucleare. Neutronul, cealaltă particulă din nucleele atomilor de lângă proton este format din quarci. Acești quarci sunt încărcați electric.

Ei se mișcă în interiorul neutronului, ceea ce face ca forma acestuia să nu fie sferică. Neutronul este mai pozitiv într-o parte și mai negativ în partea opusă. Acest lucru se numește moment de dipol.

În ultimii 50 de ani, măsurătorile dipolului neutronilor și-a găsit tot felul de aplicații, de la ceasuri atomice, până la tehnica de imagistică cu ajutorul rezonanței magnetice nucleare. Iar acum, după zece ani de pregătiri, o echipă de cercetători a reușit să realizeze cele mai precise măsurători.

Cercetătorii au construit un ceas atomic care folosește numai neutroni care se rotesc. Nu au fost utilizați atomi. Frecvența ceasului a fost măsurată cu ajutorul rezonanței magnetice nucleare.

Diverse teorii care încearcă să explice cum au apărut materia și antimateria în urma Big Bang-ului fac tot felul de predicții despre acest moment de dipol. Experimentul a arătat că distorsiunea particulelor subatomice este mult mai mică decât au prezis practic toate aceste teorii.

Dacă neutronul ar fi fost de dimensiunile Pământului, distorsiunea sa ar fi fost de mărimea unei bacterii. Vă puteți imagina din ce cauză este atât de greu de demonstrat această asimetrie între materie și antimaterie.

Cercetătorii din cadrul CERN,Geneva, au reușit să genereze și să prindă în capcană atomi de antimaterie pentru 1000 de secunde. A fost o adevărată performanță.

Universul pare compus numai din materie. Este un lucru bizar pentru că în momentul producerii Big Bang-ului s-a format o cantitate egală de antimaterie. Dacă antimateria nu există, cum a dispărut ea fără să afecteze materia?

Anihilarea dintre materie și antimaterie produce energie pe care oamenii de știință nu au observat-o. Dacă așa stau lucrurile, ce s-a întâmplat cu antimateria?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu