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:
- Популярные чат-боты ИИ имеют тревожную уязвимость в шифровании — это означает, что хакеры могли легко перехватывать сообщения
- Грибы как компьютерные чипы: учёные создают «живую память» из шиитаке
- Учёные создали трёхслойное микрофлюидное устройство для сверхэффективного охлаждения электроники
- Обычный кристалл оказался идеальным материалом для технологий на сверхнизких температурах
- Учёные научились превращать снимки атомно-силового микроскопа в точные 3D-модели движений белков
- Учёные создали уникальный гидрогель для «неклонируемых» меток безопасности
- Роботы нового поколения: в Caltech создали систему, которая может ходить, ездить и летать
- Учёные создали 3D-печатные материалы, которые полностью гасят вибрации
Последние комментарии
Рассылка топовых новостей
Читательский топ
- От символа элиты до царской эмблемы: как мотив пальметты изменил своё значение в Иудее эпохи железа
- Гипергравитация повышает продуктивность мха: японские учёные нашли ген, отвечающий за адаптацию
- Полиненасыщенные жирные кислоты помогают обратить возрастное ухудшение зрения
- Тропический шторм «Мелисса» угрожает Карибам: островам грозят проливные дожди и наводнения
- Воспаление может объяснить, почему у женщин без привычных факторов риска случаются инфаркты и инсульты
- Полярные сияния смогут увидеть жители 15 штатов США уже этой ночью
- Квантовые кристаллы: как учёные из Оберна открыли путь к новой технологической революции

Комментариев нет. Будьте первым!