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【有史以來最重的反物質的發現】

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發表於 2012-6-16 15:17:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 江南布衣 於 2012-6-17 14:16 編輯

有史以來最重的反物質的發現

 

 

 

該 STAR探測器拋出了一個反物質的驚喜


物理學家在相對論重離子對撞機(RHIC)在紐約表示,他們已經建立的反氦原子核- 4的第一次 - 最重的反物質粒子在地球上見過。

 

反物質原子核是由反質子和antineutrons建成,但所有各兩個和三個夸克組合中可能出現的粒子碰撞,這是罕見的,出現多個反質子和antineutrons足夠近,它們彼此結合成反原子核。

 

雖然第一個反質子和antineutrons在20世紀 50年代被發現,較重的原子核的建設一直非常繁重,因為每個額外的反核子使得反核1000倍不太可能出現在粒子碰撞。

 

截至目前為止,最大的反原子核觀察被限制在三防核子。

 

但RHIC是一個實驗,可以生成適當的條件下形成的反物質​​的粉碎金離子一起努力來模擬條件宇宙​​大爆炸後不久。

 

兩個反氦原子核似乎已經出現,在這個炎熱的湯顆粒在2007年,他們的簽名出現在碰撞記錄 RHIC的STAR探測器在能量的62千兆電子伏特(GeV的)每核子對。

 

然而,正如彼得布勞恩,蒙青格爾的GSI亥姆霍茲重離子研究中心在德國,誰沒有參與這項最新的研究指出:“如果你有一些非常罕見的,你要衡量它的兩倍。”

 

去年,STAR合作安裝了先進的時間飛行探 ​​測器,可以幫助發現非常規顆粒在所有的碎片。

 

在STAR探測器,坐在裡面一個電磁磁鐵,使研究人員能夠確定收費的群眾,他們的新粒子的速度和變形中存在的磁場。

 

從目錄上億元左右的碰撞能量200 GeV的在62吉電子伏,共18顯示自己是反氦4,與群眾3.73電子伏特。

 

研究人員發表了他們的發現在arXiv預印本服務器,但不可用評論的工作。

 

 

25萬次熱比太陽


該速率的反氦- 4產生在RHIC支持這樣的觀點有兩種方法來思考如何防核形式。

 

在制度層面,大眾的核心是理解上的能源,其顯示出來的概率依賴於系統的溫度 - 在RHIC,這是25萬次以上的溫度是太陽的核心。

 

但是,上水平的單個粒子,形成了反氦-4依靠正確的機率是建立在核子碰撞,互相接近到足以使它們聚集在一起作為一個核心。

 

據 STAR合作,金額能量需要增加額外的核子使它不可能大穩定反原子核,會發現在可預見的未來。

 

沒有已知的5 - 核子粒子是穩定的,因此實驗將需要跳轉到類似 antilithium - 6 - 近百萬倍不太可能轉起來比反氦4。

 

低速率反氦- 4產生在RHIC使不可能的阿爾法磁譜儀(AMS),預定發射到國際空間站下個月,將檢測他們 - 至少從普通的核反應 ... 醫療輔助隊會測量宇宙射線在太空中,才可以得到撕裂地球的大氣層。

 

從這些星際和星系際顆粒,醫療輔助隊合作,希望能解決反物質之謎,例如為何出現在很大程度上缺少的宇宙。

 

“如果我們找到反氦-4在宇宙射線,它肯定是來自一個融合的過程裡面反明星,說:”AMS副發言人羅伯托巴蒂斯頓。目前,反明星們不相信存在。

 

同時,研究人員在實驗上的驢友CERN的大型強子對撞機人士透露,他們也發現反氦-4中的鉛離子的碰撞去年十一月。

 

布勞恩,蒙青格爾,一個團隊成員的驢友說,這些結果應該出現在arXiv在一個星期左右。

 

他說,他並沒有放棄希望尋找反物質,但無論發生什麼情況較重,他期待著尋找新奇特的反原子核,其中反了,反下夸克的反質子和antineutrons被替換罕見antiquarks。

 

關於作者


麥卡爾平凱特是一門科學作家總部設在英國

 

引用:http://physicsworld.com/cws/article/news/45544

 

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