왜 우주에는 더 많은 문제보다는 반물질?

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2019-03-23 16:30:18

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왜 우주에는 더 많은 문제보다는 반물질? Source:

우리는 왜 존재하는가? 이것은 아마도 가장 깊은 질문에는 보일 수 있습을 넘어 초등학 입자물리학입니다. 그러나 우리의 새로운에서 lhc CERN 의 가져왔다 우리에게 더 가까이 대답합니다. 을 이해하는 왜 우리가 존재하는,먼저 갈 13.8 억년 전에 시간에서는 빅뱅의합니다. 이 이벤트는 동일한 양의 물질의는 우리는 구성 및 반물질니다.

그것은 믿고 각 입자는 파트너의 반물질,이는 거의 동일한지만 반대의 책임입니다. 때 입자와 그 반입자를 만나,그들은 그들을 전멸—에서 사라지고 빛의 플래시합니다.

어디의 모든 반물질?

왜 우주가 우리가 보는 전적으로 구성되어 있의 문제,그것은 하나의 가장 큰 신비의 현대물리학 등이다. 어느 경우가 있었는 동일 금액의 반물질이 우주의 모든 것을 소멸한다. 그리고 지금,최근에 간행한 연구를 찾을 것으로 보인 새로운 원의 비대칭성 물질과 반물질 사이입니다.

Antimatter 하는 첫번째이었다 말하 Arthur Schuster1896 년에,그리고 다음 1928 년에 바울은 디랙은 그녀의 이론적 정당성과 1932 년에 칼슨이 발견에서 그것을 형태의 antielectrons 이라는 양전자니다. 양전자에서 태어난 자연적인 방사성 과정 등의 부패 칼륨-40 니다. 즉,기존의 바나나(칼륨을 함)양전자를 방출의 모든 75 분. 그는 다음을 몰살와 전자 문제를 생산,빛입니다. 의학 같은 응용 프로그램 애완 동물 스캐너는 또한 반물질 생산에서는 동일한 과정입니다.

기본적인 빌딩 블록은 문제의 원자로 구성되어 있는 초등학교 입자—쿼크와 경입자니다. 의 여섯 가지 유형이 있 쿼크:top,bottom,이상하다,매혹,진실하고 아름답습니다. 마찬가지로 여섯 개의 경입자:자 일렉트론,뮤,Tau 및 세 가지 중성미자니다. 또한 반물질의 사본을 십자가에서만 다릅니다.

입자의 반물질,원리,완벽한 거울에 비친 자신의 정상적인 동반자입니다. 그러나 실험을 보여 그 이것은 항상 그렇지 않습니다. 예를 들어,입자로 알려진 중간자로 구성되어있는 하나의 쿼크와 한 antiquark 니다. 중립 중간자가 있는 놀라운 기능이 있다:그들은 자발적으로 차례로 방지 meson,그 반대입니다. 이 과정에서,quark 가 antiquark antiquark 또는 quark 으로 바뀝니다. 그러나,실험도 있다는 것을 보여주었습니다 더 자주 발생할 수 있습에 한 방향에서 보다 다른—그 결과,문제는 더 이상 시간보다는 반물질니다.

세 번째의 매력

사이에서 입자를 포함하는 쿼크,그러한 불균형을 발견했에서만 이상하고 아름다운 쿼크—그리고 이러한 발견은 매우 중요합니다. 첫 번째 관찰의 비대칭을 포함하는 이상 입자 1964 년에 허용되는 이론가를 예측하는 존재 여섯 개의 쿼크—시간에 알려져 있었는 단지 세 가지가 있습니다. 개통의 아름다운 비대칭 입자의에서는 2001 년 최종 확인 메커니즘의도는 사진 여섯 개의 쿼크이다. 모두 발견을 가져왔 노벨상을 수상했다.

그 이상하고 아름다운 쿼크 부정적인 전기적 책임입니다. 만 긍정적으로 부 쿼크에서는 이론할 수 있어야를 형성하는 입자는 전시할 수 있습니 비대칭의 물질과 반물질입니다. 이론은 그는,그것의 효과를 무시할 수 있고 열심히 찾을 수 있습니다.

지만 LHCb 실험에서 lhc 었을 관찰할 수 있는 이 비대칭에서 입자라는 D-중간자로 구성되어 매 쿼크이다. 이 가능하게 만든 덕분에 전례 없는 번호 매혹의 입자를 생산에서 충돌이다. 결과 표시는 확률 통계학적 변동은 50 억니다.

경우 이 비대칭성에서 일어나지 않는 동일한 메커니즘에 이르게 하는 이상하고 아름다운 불균형의 쿼크,공간이 있는 새로운 비대칭이 상이할 수 있는 추가 전체의 비대칭 성이 우주에 있습니다. 이것은 중요,여러한 경우의 비대칭을 이유를 설명 할 수 없는 우주는 그렇게 많이 문제입니다. 단일을 열과 함께 매혹 쿼크하지 않을 채우기에 충분이 이 문제이지만,그것은 중요한 조각의 퍼즐을 이해하는 간의 상호 작용을 기본 입자니다.

다음 단계

이 오픈 것이 다음에 성장수의 이론적 작동에 도움이 되는 해석의 결과입니다. 그러나 더 중요한 것은 더 식별 테스트를 더 잘 이해할 우리의 처음—일부 이러한 테스트의 이미 수행됩니다.

에 나오는 십년간의 업그레이드 LHCb 실험을 증가시킬 것이의 민감도 이러한 측정합니다. 그것은 것에 의해 보완 벨 실험 II 일본에서만 일하기 시작합니다.

반물질의 기준이 다른 여러 가지 실험니다. 전체에서는 반대로-원자에서 생산 Antiproton 감속기의 CERN,그리고 그들의 번호를 제공한 실험을 수행하 고 정밀도를 측정합니다. AMS-2 실험에서 보드 공간에서 검색하의 반물질의 우주의 기원합니다. 숫자의 현재와 미래 실험에 전념하는지 여부의 문제의 비대칭 문제 반물질 사이에서 중성미자니다.

우리는 아직도수 없습니다 완전히 해명의 신비의 비대칭성 물질과 반물질,우리는 최신 검색에 문을 열어 시대의 정밀한 측정을 수 있는 폭로도 알 수 없는 현상입니다. 거기에 믿는 모든 이유 하루는 물리학이 설명 할 수있을 것입니다 우리가 왜 여기에 있습니다.

왜 그런지 아십니까? 당신이 알고 있는 경우,저희에게 말합니다.

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