Антиводород, пойманный на 1000 сек, позволит ответить на важный вопрос

Долгая сохранность значительного количества антиводорода позволит ответить на вопрос, куда падает антивещество - вверх или вниз.
Антиводород редко встречается в нашей части Вселенной. Впервые поймать значительное количество этого антивещества удалось с помощью Лазерного Антиводородного Физического Аппарата (ЛАФА) в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН): 38 антиатомов просуществовали 172 милисекунды.
Сегодня пришло известие о значительном улучшении этого результата. Ученые заявили, что им удалось удержать 309 атомов антиводорода в течении 1000 секунд. Таким образом, время удержания увеличилось на четыре порядка, и стало сравнимо со временем удержание обычной материи.
Данное открытие имеет большое значение, ведь оно делает возможным проведение целого ряда экспериментов, которые позволят дать ответы на некоторые важные вопросы.
К самому важному из них, можно отнести следующее: пригягивает или отталкивает обычная гравитация антивещество. Другими словами, куда падает антиводород: вверх или вниз?
Хотя предпринималось множество попыток проведения данного эксперимента, но до сегодняшнего дня не удалось поставить точку в этом вопросе, потому что никому еще не удалось поймать антиматерию на достаточно большой отрезок времени, необходимый для проведения измерений.
Эта проблема будет вскоре решена. Команда ЛАФА планирует остудить небольшой комок антиводорода и затем посмотреть, как он начнет падать (или подниматься). Это значит, что ответ будет получен в течении считанных месяцев.
Оригинал (на англ. языке): Technologyreview
С этим материалом еще читают:
В Филиппинах после трехнедельной охоты был пойман гигантский крокодил

К преждевременному старению галактик могут быть причастны черные дыры

Наступивший год станет самым коротким за последние 50 лет

Еще из категории технологии:
- Частое использование ChatGPT связано с одиночеством и эмоциональной зависимостью
- Стартап по натрий-железным батареям готов бросить вызов литий-ионным батареям для долгосрочного хранения энергии
- ABB разрабатывает высокоманевренный и высокоэффективный морской винт
- Изменения симметрии в крошечных кристаллах под воздействием света позволяют исследователям создавать материалы с заданными свойствами
- Солнечная пленка, которую можно наклеить где угодно для генерации энергии
- Двойно магичное ядро свинца-208 удивляет неожиданными свойствами формы
- Как мозг строит сложные карты для навигации и запоминания мира
- Пластиковый лед
Последние комментарии
Рассылка топовых новостей
Читательский топ
- Захороненные формы рельефа раскрывают древнее ледниковое прошлое Северного моря
- Гималаи разрушили 30% континентальной коры в зоне столкновения
- Одинокий дельфин развил уникальный язык
- Как химические реакции истощают питательные вещества в растительных напитках
- Ватикан разрешил геям становиться священниками с определенными ограничениями
- Крупнейший электрический самолёт взлетит в 2025 году
- Связь между микробиомом кишечника, воспалением и депрессией
Комментариев нет. Будьте первым!