我们什么不知道物质和反物质?我们不应该在这里。

无论如何,我们为什么在这里?不,不是从所有意义上的意义上的意义上,但是为什么不重要,而反物质完全彼此消失,宇宙和我们呢?本质上,两件事

无论如何,我们为什么在这里?不,不是从所有意义上的意义上的意义上,但是为什么不重要,而反物质完全彼此消失,宇宙和我们呢?在自然界中,两种相同的东西相互相同,彼此之间存在相同的相位 – 物质和反物质似乎是彼此取消的。所以,嗯,我们为什么在这里?

例如,在音频中,以这种方式出现相位的两个相同的声波产生沉默:

(omegatron)

因此,即使说,您也谈论的是大声的录音,例如汽车号角,您也会得到:

鸣叫 +

鸣叫=

没有鸣叫

因此,我们对物质有问题,反物质不这样做,或者说,我们应该有问题。物理学的标准模型说,当宇宙进入大爆炸时,产生了相同数量的物质和反物质,在我们目前的理解中,应该互相擦拭,以防止我们所知道的宇宙形成。

科学家一直在想,我们尚未遇到的东西使物质和反物质并不真正相同。 《自然》杂志上刚刚发表的研究揭示了最近在CERN寻找这种差异的令人沮丧的结果。克里斯蒂安·斯莫拉(Christian Smorra)是一名具有巴属 – 抗亚伯里对称性实验(基础)合作的物理学家,他说:“不对称的地方必须在这里某个地方存在,但我们根本不明白区别在哪里”,因为“我们所有的观察都发现了完全的对称性物质和反物质,这就是为什么宇宙实际上不应该存在的原因。”

以前,科学家试图在物质和反物质上发现除极性以外的一些差异,测量其质量和电荷,并在去年对氢和抗氢原子的特性进行了研究:没有任何方面的科学家。能够精确地比较质子和抗蛋白质的磁矩 – 根本无法做到这一点。 (磁矩是对物体与磁场对齐的趋势的测量。

基地的抗蛋白酶减速器(Stefan Sellner,基本对称实验室,日本瑞肯)

2014年,Base宣布了他们的第一个突破:他们可以通过将质子捕获到磁场中并使用单独的磁场在磁场旋转中诱导量子跳跃来测量质子的磁矩。

这样很棘手,在抗蛋白酶中执行相同的测量甚至是棘手的,因为当抗蛋白酶与常规物质(例如一个科学家的容器之一)接触时,它们会立即被破坏。

该小组弄清楚了如何通过将它们的创新性,专门构建的虹膜密封的铜缸来提高抗脂蛋白的寿命。

据说该会议厅看起来与普林格的罐子没有什么不同。 (Sellner等)

CERN描述了室的操作,这是有史以来最有效的反物质容器:

储层陷阱在一个圆柱体内,体积为1.2升。颗粒被两个上覆的磁场和电场捕获,它们将颗粒保持在陷阱中心的小体积中。在陷阱的一侧有一个金属窗口,足够薄,可以使抗蛋白酶通过,但足够强,以确保从外部完全绝缘。陷阱的所有其他侧面均由固体铜制成。然后,用液态氦气将圆柱体冷却至约6 k(-267°C),以便产生几乎完美的真空。将它们放在那里令人印象深刻的405天。

在此期间,他们能够运行用于质子的磁矩测量过程。

新研究记录了他们努力的结果:抗蛋白质的磁矩,到达九个地方,为-2.7928473441μn(μn是微孔力的符号)。你猜怎么着?这与质子的磁矩相同。差异可以在九个数学上的某个地方吗?

也许,但是,正如基础团队厌食的领导人斯特凡·乌尔默(Stefan Ulmer)所说的那样,“这是多年持续研发的最终结果,并且成功完成了在笔陷阱工具中执行的最困难的测量之一。”

因此,就目前而言,难题仍在继续,科学家们将继续驾驶,希望解决这个基本的谜团:我们为什么在这里?

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