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:
- Капли воды могут повреждать краску микроскопическими электрическими разрядами
- Умные часы завышают расход калорий: учёные проверили четыре популярные модели
- Учёные обнаружили, что сверхтонкие алмазные мембраны способны вырабатывать электричество
- Учёные разработали жевательную резинку, которая может снижать уровень HPV и опасных бактерий во рту
- Ученые расплавили алмаз при давлении выше, чем в недрах Нептуна
- Учёные превратили спутники Starlink в гигантский сканер верхних слоёв атмосферы
- Новый катализатор позволит сократить расход платины в водородных топливных элементах на 75%
- Управляемые микротрещины помогли создать сверхмалые пиксели из квантовых точек
Последние комментарии
Рассылка топовых новостей
Читательский топ
- В Помпеях у жертвы извержения Везувия нашли набор врача
- Белок восстановления ДНК может стать ключом к новым методам лечения рака
- Ярко-синие «калийные пруды» в Юте заметили из космоса рядом с тёмно-зелёной рекой Колорадо
- Учёные решили сложную задачу для миссий к астероидам: космические аппараты смогут эффективнее «прыгать» от объекта к объекту
- Спутниковые мегасозвездия могут стать «нерегулируемым геоинженерным экспериментом»
- Ученые обнаружили скрытый квантовый мир внутри кобальта
- Под землей обнаружили гигантскую грибную сеть длиной в квадриллионы километров

Комментариев нет. Будьте первым!