Антимате́рія — будь-яка речовина, що складається з античастинок — антипартнерів частинок, що складають звичайну матерію.
Будь-яка частинка має свого антипартнера: позитрон для електрона, антипротон для протона, антинейтрон для нейтрона тощо. Деякі частинки є власними античастинками, наприклад фотон — такі частинки називаються істинно нейтральними. Античастинки мають ту саму масу що й частинки, але протилежний заряд, лептонне і баріонне число. При зіткненні частинки зі своєю античастинкою вони анігілюють, перетворюючись на фотони, нейтрино або інші менш масивні частинки. В процесі анігіляції маса пари частинка-античастинка повністю (у випадку перетворення на фотони), або значною мірою перетворюється на енергію за формулою E=mc2.
Античастинки взаємодіють між собою так само як і частинки, наприклад, антипротони і позитрони можуть утворювати атоми антигідрогену, а разом з антинейтронами — і більш важкі антиатоми.
Перша античастинка (позитрон) була відкрита в 1932 році Карлом Девідом Андерсоном, а перший антиатом (антигідроген) — у 1995. Наразі найскладнішим синтезованим антиатомом є антигелій.
За сучасними оцінками, антиматерія у Всесвіті практично відсутня. Причини цього — асиметрія між матерією і антиматерією у реакціях між частинками невдовзі після Великого вибуху. Конкретний механізм цієї асиметрії є однією з невирішених проблем сучасної фізики, але відома його ефективність — на кожен мільярд пар частинок-античастинок утворилася одна додаткова частинка. Період, коли відбувалися ці реакції називається баріогенезисом. Він тривав близько 10−31 секунди після Великого вибуху.
Історія
Ранні передбачення
Ще у 1880х роках [en], спираючись на популярну в той час припустив існування матерії, що має негативну гравітацію. Вперше концепцію антиматерії, близьку до сучасних уявлень, використав англійський фізик Артур Шустер у 1898 році. Незадовго до цього Томпсон відкрив електрони, і Шустер, з міркувань симетрії, припустив існування аналогічної за властивостями позитивно зарядженої частинки, яку він назвав «антиелектроном». Розвиваючи свою гіпотезу, він припустив і існування антиатомів, у яких антиелектрони виконують роль електронів. Проте, брак експериментальних підтверджень не дав його гіпотезі стати популярною.
Море Дірака
1900 року Макс Планк запропонував концепцію квантів для побудови теорії випромінювання абсолютно чорного тіла. Протягом наступних десятиліть ця ідея виявилася надзвичайно плідною, і дозволила пояснити явище фотоефекту, а також пояснення відкритої Резерфордом будови атомів. Завдяки інтенсивній роботі великої кількості талановитих фізиків, у 20-х роках квантова механіка була вже сформованою галуззю. У 1928 році Поль Дірак, працюючи над квантовою теорією поля — розділом фізики, що поєднував квантову механіку і спеціальну теорію відносності, вивів рівняння Дірака, що описувало електрон. Це рівняння добре описувало спін та магнітний момент електрона та спектр його випромінювання в різних ситуаціях, проте мало один фатальний недолік — воно передбачало існування вільних електронів з від'ємною енергією. Проте, якби вільний електрон міг займати енергетичні рівні з від'ємною енергією, він падав би на них, прагнучи зайняти найнижчий енергетичний рівень, чого не спостерігається в реальності. Для вирішення цього парадоксу, Дірак припустив, що електрони не можуть мати від'ємну енергію через те, що всі енергетичні рівні з такою енергією вже зайняті, а через принцип Паулі інші електрони не можуть потрапити на них. Інакше кажучи, вакуум являє собою море неспостережуваних електронів, що займають всі можливі стани з від'ємною енергією. Також, модель передбачала, що надавши електрону з «моря» достатньо енергії, можна вибити його у область позитивних енергій. Звільнений рівень — «дірка», виглядав би як частинка, рівна електрону за масою, але протилежна за зарядом. При зустрічі «дірки» і електрона обидва вони зникали б.
Пізніше були встановлені обмеження цієї моделі (наприклад, вона не могла пояснити існування антибозонів, які не підкоряються принципу Паулі), а з розвитком квантової теорії поля вона виявилася непотрібною, але на той час вона дозволила пояснити існування античастинок.
Експериментальне відкриття
У 1928 році Дмитро Скобєльцин, спостерігаючи за космічними променями у камері Вільсона, помітив треки частинок, схожих на електрони, що рухалися знизу вгору, але не приділив цьому спостереженню достатньо уваги.. У 1931 році Девід Андерсон, також за допомогою камери Вільсона, зафіксував такі треки під час дослідження космічних променів, але зміг показати, що вони залишені частинками, що рухаються згори вниз, але мають позитивний заряд. Для цього він встановив тонку металеву пластину на шляху у частинок, при проходжені через яку вони сповільнювались, що можна було побачити по закрученості їхніх траєкторій. Того ж року Андерсон опублікував фото з таким треком у журналі Science News Letter, а у 1933 році у Physical Review випустив статтю з описом властивостей нової частинки. Частинка була названа ним позитроном, і збігалась з передбаченим Діраком антиелектроном. Цікаво відзначити, що деякий час Андерсон припускав, що відкрита їм частинка є, разом з гіпотетичним антипротоном, складовою нейтрона відкритого 1932 року.
Незалежно від Андерсона, у березні 1932 британські вчені Патрік Блекетт і [ru] модифікували камеру Вільсона, таким чином, щоб вона вмикалася лише при спрацьовуванні лічильників Гейгера що були розташовані над і під нею. За допомогою цього удосконалення вони змогли зняти кілька сотень треків від частинок, породжених космічними променями. Серед них було достатньо треків позитронів, що допомогло переконати наукову спільноту у їх реальності.
У 1936 році Андерсон, як першовідкривач, отримав за відкриття позитрону Нобелівську премію з фізики, а у 1948, за удосконалення камери Вільсона, її отримав Блекетт. Оккіаліні премії не отримав, за деякими припущеннями з політичних мотивів.
Протягом наступних двох років було встановлено, що електрон-позитронні пари породжуються гамма-квантами при гальмуванні їх у речовині а також, що позитрони можуть випромінюватись при радіоактивному розпаді.
Антинуклони
У 50-х роках фізики вже були впевнені в існуванні антипартнерів і більш важких частинок, але типових енергій космічних променів не вистачало для їх утворення, тому у 1954 році в Берклі був збудований беватрон — прискорювач елементарних частинок до енергій у 6 ГеВ. З його допомогою у 1955 році був відкритий антипротон а у 1956 році — антинейтрон.
У 1965 році було синтезоване перше антиядро — вчені з ЦЕРН отримали антидейтерій. На початку 70-х ядра антигелію-3 і антитритію були отримані на прискорювачі інституту фізики високих енергій у Протвіно, СРСР. Найважче з синтезованих на даний момент антиядер — антигелій-4 було зафіксоване у 2011 році колаборацією STAR.
Антиатоми
Для створення найпростіших антиатомів (антигідрогену) необхідно щоб антипротони і антинейтрони знаходилися поруч достатньо довгий, за мірками фізики елементарних частинок, час. Враховуючи, що античастинки, що утворюються під час високоенергетичних зіткнень зазвичай рухаються з релятивістськими швидкостями, досягти цього доволі важко. Вперше антигідроген був синтезований в ЦЕРН у 1995 році під час [en] командою під керівництвом Вальтера Олерта.
У листопаді 2010 з'явилося повідомлення, що 38 атомів антиводню були захоплені в магнітну пастку й утримувалися там приблизно 1/6 секунди.
Отримання антиматерії в земних умовах
Античастинки можуть бути створені в прискорювачах, наприклад у CERNі (Женева, Швейцарія), лабораторії Фермі (США), в Центрі ядерних досліджень (Дубна, Росія).
Утворення античастинок проходить зазвичай завдяки процесу, оберненому анігіляції — процесу народження пар. Для цього необхідна енергія, більша за сумарну масу частинки й античастинки.
Найпростіші з античастинок — античастинки електронів — позитрони, виникають порівняно часто внаслідок різноманітних ядерних реакцій. Необхідна для цього енергія порівняно невелика з огляду на легкість лептонів — дещо більша за 1 МеВ.
Античастинки баріонів потребують для утворення енергію понад 1 ГеВ.
Вперше атом антиводню спостерігали в 1995 році в експерименті SP20 на прискорювачі LEAR в CERN, але тоді він існував тільки в прискорювачі протягом дуже малого часу (порядку 40 нс) і рухався зі швидкістю, близькою до швидкості світла. Всього було зареєстровано 9 атомів антиводню. Така антиматерія не підходила для вивчення властивостей, тому вчені почали конструювати «пастки», у яких її можна накопичувати та утримувати.
Для цього потрібно «остудити» антипротони, знизити їхню енергію й швидкість руху. CERN — єдиний центр у світі, що має обладнання, спеціально призначене для створення та дослідження низькоенергетичних антипротонів.
Антипротони в експерименті ALPHA виробляються в умовах вакууму, однак це не вирішує проблеми анігіляції, вони залишаються оточені звичайною матерією. Тому, щоб продовжити час життя антиречовини, вчені «сконструювали» пастку із дуже сильного й складного по конфігурації магнітного поля. При наднизьких температурах у такій пастці накопичуються атоми антиводню, отримані при з'єднанні антипротонів і позитронів, що рухаються із приблизно рівними швидкостями.
У результаті вдалося на багато порядків збільшити час життя атомів антиводню: в експерименті ALPHA атом антиматерії існує протягом десятої частки секунди, і цього цілком достатньо для вивчення її властивостей
Симетрія матерії і антиматерії
Теоретично, майже неможливо розрізнити матерію і антиматерію — частинки антиматерії мають ту саму масу і заряд (проте, з протилежним знаком). Ядерні взаємодії античастинок також є еквівалентними взаємодії частинок. Проте, слабка взаємодія розрізняє частинки і античастинки (CP-інваріантність не виконується)
Гравітаційна взаємодія
Тривалий час питання про те, чи маса античастинок є такою самою як і маса частинок, не мало експериментально підтвердженої відповіді. Перевірка гіпотези про їхню рівність спряжена зі складнощами технічного характеру, пов'язаними з важкістю зберігання частинок та їхніми великими швидкостями. Згідно деяких, більш екзотичних гіпотез, антиматерія може мати від'ємну інерційну, активну гравітаційну або пасивну гравітаційну маси. Рівність інерційних мас частинок продемонструвати значно легше, а найбільшою складністю є виміри гравітаційної маси — в 2014 році CERN було показано, що гравітаційні маси частинок і античастинок збігаються з точністю до 1 %. Згідно принципу еквівалентності, інерційна і гравітаційна маса мають бути рівними.
За результатами півторарічного дослідження CERN, опублікованими 2022 року, маса матерії та антиматерії не відрізняється. Це означає, що матерія та антиматерія реагують на гравітацію однаково. Умовно кажучи, зразки їх обох падатимуть вниз без жодної різниці. Щоб перевірити припущення, команда дослідників CERN помістила антипротони та негативно заряджені іони водню в електромагнітний пристрій під назвою Пастка Пеннінга. Потрапляючи всередину, частинки рухаються по циклічній траєкторії, і, вимірюючи їхню частоту, вчені змогли обчислити їхнє відношення заряду до маси.
Використання
Медичне
Позитрони активно використовуються в медицині для онкодіагностики. Для цього пацієнту вводять модифіковану глюкозу, до якої приєднаний радіоактивний атом, що розпадається випромінюючи низькоенергетичний позитрон (наприклад фтор-18 або оксиген-15). У тілі цей ізотоп разом з глюкозою накопичується в тканинах, що активно поглинають глюкозу (до яких належать пухлини). Позитрон, що випромінюється при розпаді, швидко анігілює з електроном, випускаючи два ідентичних фотони, що летять у протилежних напрямках (за законом збереження енергії та імпульсу). Зафіксувавши такі фотони можна точно визначити місце, звідки вони вилетіли. Також цей метод використовують для вивчення роботи мозку (ділянки мозку, що активно працюють, споживають більше глюкози) а також у кардіології.
Паливо
Антиматерія — потенційно найефективніше паливо, оскільки при анігіляції майже 100 % її маси переходить в енергію. Вперше ідею використовувати її для космічних польотів висловив Ойґен Зенґер у 1953 році. На даний час існує кілька перспективних варіантів проєктів двигунів такого роду (всі вони поки що далекі від реалізації):
- Анігіляція частинок всередині спеціальної вольфрамової матриці, яка знаходиться у камері з робочим тілом двигуна (наприклад, водень), що нагрівається від матриці і вилітає через сопла (як у звичайній ракеті);
- Нагрівання робочого тіла безпосередньо від гамма-випромінювання. Цей варіант дозволяє досягти вищих температур і швидкостей витікання, проте у ньому є небезпека розплавлення стінок камери;
- Використання явища абляції — у цьому варіанті робочим тілом є тверда пластина, атоми з якої вибиваються потоком гамма-променів.
При реалізації таких проєктів, космічні польоти можуть стати значно доступнішими — у сучасних ракетах корисне навантаження становить лише 10-20 відсотків від загальної маси ракети, а решту займає паливо і баки. Для досягнення таких показників використовують багатоступеневі ракети, але вони є більш інженерно складними і потенційно небезпечними. У той же час, для польоту на Марс достатньо енергії, що міститься у кількох міліграмах антиречовини, а отже корисне навантаження може бути на порядок вищим при спрощенні конструкції.
Енергетика
Оскільки наразі не відомі перспективні природні джерела античастинок, вся доступна людству антиматерія є штучною, а отже сама по собі не може бути джерелом енергії (її виробництво потребує більше енергії ніж виділиться при анігіляції), проте існують проєкти каталізу термоядерного синтезу невеликою кількістю антипротонів. У цих проєктах антипротони каталізують розпад урану, що, в свою чергу, розігріває дейтерієво-тритієву суміш до температур, при яких починається термоядерна реакція. Такі установки також пропонується використовувати в якості двигунів для космічних польотів.
Зброя
Незважаючи на велику концентрацію енергії, антиречовина не є перспективною зброєю масового ураження. Грам антиречовини при анігіляції виділить енергію у 43 кілотонни — як невелика атомна бомба. При цьому синтез граму антиречовини наразі лежить поза межами можливостей людства. З іншого боку, менш масові види зброї на антиматерії можуть бути ефективними, завдяки тому що антиматерія дозволяє зосередити велику уражальну силу на дуже маленькій ділянці. Так, у 2013 році вченими з університету Мічигану був створений «анігіляційний пістолет» — агрегат розміром близько метра, що може видавати інтенсивний потік позитронів.
Див. також
Виноски
- Foundation of Complex Matter Space and Special Theory of Relativity, a Unifying Approach [ 12 травня 2018 у Wayback Machine.](англ.)
- FAQ: История открытия антиматерии [ 12 травня 2018 у Wayback Machine.](рос.)
- Уравнение Дирака [ 12 травня 2018 у Wayback Machine.](рос.)
- С днем рождения, позитрон! [ 12 травня 2018 у Wayback Machine.](рос.)
- The Birth of Particle Physics [ 12 травня 2018 у Wayback Machine.](англ.)
- Позитрон [ 12 травня 2018 у Wayback Machine.](рос.)
- Этюд об античастицах: Антиматерия, антивещество… Что это такое? [ 12 травня 2018 у Wayback Machine.](рос.)
- Observation of the antimatter helium-4 nucleus [ 6 квітня 2018 у Wayback Machine.](англ.)
- Antiatoms: Here Today . . . [ 21 липня 2019 у Wayback Machine.](англ.)
- Andresen et al. (2010). «Trapped antihydrogen». Nature.
- The arguments against «antigravity» and the gravitational acceleration of antimatter [ 14 квітня 2013 у Wayback Machine.](англ.)
- The AEgIS experiment at CERN for the measurement of antihydrogen gravity acceleration [ 31 березня 2019 у Wayback Machine.](англ.)
- Borchert, M. J.; Devlin, J. A.; Erlewein, S. R.; Fleck, M.; Harrington, J. A.; Higuchi, T.; Latacz, B. M.; Voelksen, F.; Wursten, E. J. (2022-01). . Nature (англ.). Т. 601, № 7891. с. 53—57. doi:10.1038/s41586-021-04203-w. ISSN 1476-4687. Архів оригіналу за 7 січня 2022. Процитовано 6 січня 2022.
- Positron emission tomography [ 14 травня 2020 у Wayback Machine.](англ.)
- Антиматерия в упряжке: Позитронное будущее межпланетных перелетов [ 12 травня 2018 у Wayback Machine.](рос.)
- Antimatter-catalyzed nuclear fusion [ 23 липня 2018 у Wayback Machine.](англ.)
- Звездолёты на антиматерии: $10 триллионов за грамм топлива [ 12 травня 2018 у Wayback Machine.](рос.)
- Physicists create tabletop antimatter 'gun' [ 8 вересня 2018 у Wayback Machine.](англ.)
Література
- Фрейзер Г. Антиматерия: Зазеркальные миры. — М. : Мир, 2001. — 216 с.
Посилання
- Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Антиматерія
Це незавершена стаття з фізики. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Antimate riya bud yaka rechovina sho skladayetsya z antichastinok antipartneriv chastinok sho skladayut zvichajnu materiyu Antivoden skladayetsya z antiprotona i pozitrona Bud yaka chastinka maye svogo antipartnera pozitron dlya elektrona antiproton dlya protona antinejtron dlya nejtrona tosho Deyaki chastinki ye vlasnimi antichastinkami napriklad foton taki chastinki nazivayutsya istinno nejtralnimi Antichastinki mayut tu samu masu sho j chastinki ale protilezhnij zaryad leptonne i barionne chislo Pri zitknenni chastinki zi svoyeyu antichastinkoyu voni anigilyuyut peretvoryuyuchis na fotoni nejtrino abo inshi mensh masivni chastinki V procesi anigilyaciyi masa pari chastinka antichastinka povnistyu u vipadku peretvorennya na fotoni abo znachnoyu miroyu peretvoryuyetsya na energiyu za formuloyu E mc2 Antichastinki vzayemodiyut mizh soboyu tak samo yak i chastinki napriklad antiprotoni i pozitroni mozhut utvoryuvati atomi antigidrogenu a razom z antinejtronami i bilsh vazhki antiatomi Persha antichastinka pozitron bula vidkrita v 1932 roci Karlom Devidom Andersonom a pershij antiatom antigidrogen u 1995 Narazi najskladnishim sintezovanim antiatomom ye antigelij Za suchasnimi ocinkami antimateriya u Vsesviti praktichno vidsutnya Prichini cogo asimetriya mizh materiyeyu i antimateriyeyu u reakciyah mizh chastinkami nevdovzi pislya Velikogo vibuhu Konkretnij mehanizm ciyeyi asimetriyi ye odniyeyu z nevirishenih problem suchasnoyi fiziki ale vidoma jogo efektivnist na kozhen milyard par chastinok antichastinok utvorilasya odna dodatkova chastinka Period koli vidbuvalisya ci reakciyi nazivayetsya bariogenezisom Vin trivav blizko 10 31 sekundi pislya Velikogo vibuhu IstoriyaRanni peredbachennya She u 1880h rokah en spirayuchis na populyarnu v toj chas pripustiv isnuvannya materiyi sho maye negativnu gravitaciyu Vpershe koncepciyu antimateriyi blizku do suchasnih uyavlen vikoristav anglijskij fizik Artur Shuster u 1898 roci Nezadovgo do cogo Tompson vidkriv elektroni i Shuster z mirkuvan simetriyi pripustiv isnuvannya analogichnoyi za vlastivostyami pozitivno zaryadzhenoyi chastinki yaku vin nazvav antielektronom Rozvivayuchi svoyu gipotezu vin pripustiv i isnuvannya antiatomiv u yakih antielektroni vikonuyut rol elektroniv Prote brak eksperimentalnih pidtverdzhen ne dav jogo gipotezi stati populyarnoyu More Diraka 1900 roku Maks Plank zaproponuvav koncepciyu kvantiv dlya pobudovi teoriyi viprominyuvannya absolyutno chornogo tila Protyagom nastupnih desyatilit cya ideya viyavilasya nadzvichajno plidnoyu i dozvolila poyasniti yavishe fotoefektu a takozh poyasnennya vidkritoyi Rezerfordom budovi atomiv Zavdyaki intensivnij roboti velikoyi kilkosti talanovitih fizikiv u 20 h rokah kvantova mehanika bula vzhe sformovanoyu galuzzyu U 1928 roci Pol Dirak pracyuyuchi nad kvantovoyu teoriyeyu polya rozdilom fiziki sho poyednuvav kvantovu mehaniku i specialnu teoriyu vidnosnosti viviv rivnyannya Diraka sho opisuvalo elektron Ce rivnyannya dobre opisuvalo spin ta magnitnij moment elektrona ta spektr jogo viprominyuvannya v riznih situaciyah prote malo odin fatalnij nedolik vono peredbachalo isnuvannya vilnih elektroniv z vid yemnoyu energiyeyu Prote yakbi vilnij elektron mig zajmati energetichni rivni z vid yemnoyu energiyeyu vin padav bi na nih pragnuchi zajnyati najnizhchij energetichnij riven chogo ne sposterigayetsya v realnosti Dlya virishennya cogo paradoksu Dirak pripustiv sho elektroni ne mozhut mati vid yemnu energiyu cherez te sho vsi energetichni rivni z takoyu energiyeyu vzhe zajnyati a cherez princip Pauli inshi elektroni ne mozhut potrapiti na nih Inakshe kazhuchi vakuum yavlyaye soboyu more nesposterezhuvanih elektroniv sho zajmayut vsi mozhlivi stani z vid yemnoyu energiyeyu Takozh model peredbachala sho nadavshi elektronu z morya dostatno energiyi mozhna vibiti jogo u oblast pozitivnih energij Zvilnenij riven dirka viglyadav bi yak chastinka rivna elektronu za masoyu ale protilezhna za zaryadom Pri zustrichi dirki i elektrona obidva voni znikali b Piznishe buli vstanovleni obmezhennya ciyeyi modeli napriklad vona ne mogla poyasniti isnuvannya antibozoniv yaki ne pidkoryayutsya principu Pauli a z rozvitkom kvantovoyi teoriyi polya vona viyavilasya nepotribnoyu ale na toj chas vona dozvolila poyasniti isnuvannya antichastinok Eksperimentalne vidkrittya Trek pozitrona opublikovano v zhurnali Physical Review u 1933 roci U 1928 roci Dmitro Skobyelcin sposterigayuchi za kosmichnimi promenyami u kameri Vilsona pomitiv treki chastinok shozhih na elektroni sho ruhalisya znizu vgoru ale ne pridiliv comu sposterezhennyu dostatno uvagi U 1931 roci Devid Anderson takozh za dopomogoyu kameri Vilsona zafiksuvav taki treki pid chas doslidzhennya kosmichnih promeniv ale zmig pokazati sho voni zalisheni chastinkami sho ruhayutsya zgori vniz ale mayut pozitivnij zaryad Dlya cogo vin vstanoviv tonku metalevu plastinu na shlyahu u chastinok pri prohodzheni cherez yaku voni spovilnyuvalis sho mozhna bulo pobachiti po zakruchenosti yihnih trayektorij Togo zh roku Anderson opublikuvav foto z takim trekom u zhurnali Science News Letter a u 1933 roci u Physical Review vipustiv stattyu z opisom vlastivostej novoyi chastinki Chastinka bula nazvana nim pozitronom i zbigalas z peredbachenim Dirakom antielektronom Cikavo vidznachiti sho deyakij chas Anderson pripuskav sho vidkrita yim chastinka ye razom z gipotetichnim antiprotonom skladovoyu nejtrona vidkritogo 1932 roku Nezalezhno vid Andersona u berezni 1932 britanski vcheni Patrik Blekett i ru modifikuvali kameru Vilsona takim chinom shob vona vmikalasya lishe pri spracovuvanni lichilnikiv Gejgera sho buli roztashovani nad i pid neyu Za dopomogoyu cogo udoskonalennya voni zmogli znyati kilka soten trekiv vid chastinok porodzhenih kosmichnimi promenyami Sered nih bulo dostatno trekiv pozitroniv sho dopomoglo perekonati naukovu spilnotu u yih realnosti U 1936 roci Anderson yak pershovidkrivach otrimav za vidkrittya pozitronu Nobelivsku premiyu z fiziki a u 1948 za udoskonalennya kameri Vilsona yiyi otrimav Blekett Okkialini premiyi ne otrimav za deyakimi pripushennyami z politichnih motiviv Protyagom nastupnih dvoh rokiv bulo vstanovleno sho elektron pozitronni pari porodzhuyutsya gamma kvantami pri galmuvanni yih u rechovini a takozh sho pozitroni mozhut viprominyuvatis pri radioaktivnomu rozpadi Antinukloni U 50 h rokah fiziki vzhe buli vpevneni v isnuvanni antipartneriv i bilsh vazhkih chastinok ale tipovih energij kosmichnih promeniv ne vistachalo dlya yih utvorennya tomu u 1954 roci v Berkli buv zbudovanij bevatron priskoryuvach elementarnih chastinok do energij u 6 GeV Z jogo dopomogoyu u 1955 roci buv vidkritij antiproton a u 1956 roci antinejtron U 1965 roci bulo sintezovane pershe antiyadro vcheni z CERN otrimali antidejterij Na pochatku 70 h yadra antigeliyu 3 i antitritiyu buli otrimani na priskoryuvachi institutu fiziki visokih energij u Protvino SRSR Najvazhche z sintezovanih na danij moment antiyader antigelij 4 bulo zafiksovane u 2011 roci kolaboraciyeyu STAR Antiatomi Dokladnishe Antigidrogen Dlya stvorennya najprostishih antiatomiv antigidrogenu neobhidno shob antiprotoni i antinejtroni znahodilisya poruch dostatno dovgij za mirkami fiziki elementarnih chastinok chas Vrahovuyuchi sho antichastinki sho utvoryuyutsya pid chas visokoenergetichnih zitknen zazvichaj ruhayutsya z relyativistskimi shvidkostyami dosyagti cogo dovoli vazhko Vpershe antigidrogen buv sintezovanij v CERN u 1995 roci pid chas en komandoyu pid kerivnictvom Valtera Olerta U listopadi 2010 z yavilosya povidomlennya sho 38 atomiv antivodnyu buli zahopleni v magnitnu pastku j utrimuvalisya tam priblizno 1 6 sekundi Otrimannya antimateriyi v zemnih umovahAntichastinki mozhut buti stvoreni v priskoryuvachah napriklad u CERNi Zheneva Shvejcariya laboratoriyi Fermi SShA v Centri yadernih doslidzhen Dubna Rosiya Utvorennya antichastinok prohodit zazvichaj zavdyaki procesu obernenomu anigilyaciyi procesu narodzhennya par Dlya cogo neobhidna energiya bilsha za sumarnu masu chastinki j antichastinki Najprostishi z antichastinok antichastinki elektroniv pozitroni vinikayut porivnyano chasto vnaslidok riznomanitnih yadernih reakcij Neobhidna dlya cogo energiya porivnyano nevelika z oglyadu na legkist leptoniv desho bilsha za 1 MeV Antichastinki barioniv potrebuyut dlya utvorennya energiyu ponad 1 GeV Vpershe atom antivodnyu sposterigali v 1995 roci v eksperimenti SP20 na priskoryuvachi LEAR v CERN ale todi vin isnuvav tilki v priskoryuvachi protyagom duzhe malogo chasu poryadku 40 ns i ruhavsya zi shvidkistyu blizkoyu do shvidkosti svitla Vsogo bulo zareyestrovano 9 atomiv antivodnyu Taka antimateriya ne pidhodila dlya vivchennya vlastivostej tomu vcheni pochali konstruyuvati pastki u yakih yiyi mozhna nakopichuvati ta utrimuvati Dlya cogo potribno ostuditi antiprotoni zniziti yihnyu energiyu j shvidkist ruhu CERN yedinij centr u sviti sho maye obladnannya specialno priznachene dlya stvorennya ta doslidzhennya nizkoenergetichnih antiprotoniv Antiprotoni v eksperimenti ALPHA viroblyayutsya v umovah vakuumu odnak ce ne virishuye problemi anigilyaciyi voni zalishayutsya otocheni zvichajnoyu materiyeyu Tomu shob prodovzhiti chas zhittya antirechovini vcheni skonstruyuvali pastku iz duzhe silnogo j skladnogo po konfiguraciyi magnitnogo polya Pri nadnizkih temperaturah u takij pastci nakopichuyutsya atomi antivodnyu otrimani pri z yednanni antiprotoniv i pozitroniv sho ruhayutsya iz priblizno rivnimi shvidkostyami U rezultati vdalosya na bagato poryadkiv zbilshiti chas zhittya atomiv antivodnyu v eksperimenti ALPHA atom antimateriyi isnuye protyagom desyatoyi chastki sekundi i cogo cilkom dostatno dlya vivchennya yiyi vlastivostejSimetriya materiyi i antimateriyiTeoretichno majzhe nemozhlivo rozrizniti materiyu i antimateriyu chastinki antimateriyi mayut tu samu masu i zaryad prote z protilezhnim znakom Yaderni vzayemodiyi antichastinok takozh ye ekvivalentnimi vzayemodiyi chastinok Prote slabka vzayemodiya rozriznyaye chastinki i antichastinki CP invariantnist ne vikonuyetsya Gravitacijna vzayemodiya Trivalij chas pitannya pro te chi masa antichastinok ye takoyu samoyu yak i masa chastinok ne malo eksperimentalno pidtverdzhenoyi vidpovidi Perevirka gipotezi pro yihnyu rivnist spryazhena zi skladnoshami tehnichnogo harakteru pov yazanimi z vazhkistyu zberigannya chastinok ta yihnimi velikimi shvidkostyami Zgidno deyakih bilsh ekzotichnih gipotez antimateriya mozhe mati vid yemnu inercijnu aktivnu gravitacijnu abo pasivnu gravitacijnu masi Rivnist inercijnih mas chastinok prodemonstruvati znachno legshe a najbilshoyu skladnistyu ye vimiri gravitacijnoyi masi v 2014 roci CERN bulo pokazano sho gravitacijni masi chastinok i antichastinok zbigayutsya z tochnistyu do 1 Zgidno principu ekvivalentnosti inercijna i gravitacijna masa mayut buti rivnimi Za rezultatami pivtorarichnogo doslidzhennya CERN opublikovanimi 2022 roku masa materiyi ta antimateriyi ne vidriznyayetsya Ce oznachaye sho materiya ta antimateriya reaguyut na gravitaciyu odnakovo Umovno kazhuchi zrazki yih oboh padatimut vniz bez zhodnoyi riznici Shob pereviriti pripushennya komanda doslidnikiv CERN pomistila antiprotoni ta negativno zaryadzheni ioni vodnyu v elektromagnitnij pristrij pid nazvoyu Pastka Penninga Potraplyayuchi vseredinu chastinki ruhayutsya po ciklichnij trayektoriyi i vimiryuyuchi yihnyu chastotu vcheni zmogli obchisliti yihnye vidnoshennya zaryadu do masi VikoristannyaMedichne Dokladnishe Pozitron emisijna tomografiya Pozitroni aktivno vikoristovuyutsya v medicini dlya onkodiagnostiki Dlya cogo paciyentu vvodyat modifikovanu glyukozu do yakoyi priyednanij radioaktivnij atom sho rozpadayetsya viprominyuyuchi nizkoenergetichnij pozitron napriklad ftor 18 abo oksigen 15 U tili cej izotop razom z glyukozoyu nakopichuyetsya v tkaninah sho aktivno poglinayut glyukozu do yakih nalezhat puhlini Pozitron sho viprominyuyetsya pri rozpadi shvidko anigilyuye z elektronom vipuskayuchi dva identichnih fotoni sho letyat u protilezhnih napryamkah za zakonom zberezhennya energiyi ta impulsu Zafiksuvavshi taki fotoni mozhna tochno viznachiti misce zvidki voni viletili Takozh cej metod vikoristovuyut dlya vivchennya roboti mozku dilyanki mozku sho aktivno pracyuyut spozhivayut bilshe glyukozi a takozh u kardiologiyi Palivo Antimateriya potencijno najefektivnishe palivo oskilki pri anigilyaciyi majzhe 100 yiyi masi perehodit v energiyu Vpershe ideyu vikoristovuvati yiyi dlya kosmichnih polotiv visloviv Ojgen Zenger u 1953 roci Na danij chas isnuye kilka perspektivnih variantiv proyektiv dviguniv takogo rodu vsi voni poki sho daleki vid realizaciyi Anigilyaciya chastinok vseredini specialnoyi volframovoyi matrici yaka znahoditsya u kameri z robochim tilom dviguna napriklad voden sho nagrivayetsya vid matrici i vilitaye cherez sopla yak u zvichajnij raketi Nagrivannya robochogo tila bezposeredno vid gamma viprominyuvannya Cej variant dozvolyaye dosyagti vishih temperatur i shvidkostej vitikannya prote u nomu ye nebezpeka rozplavlennya stinok kameri Vikoristannya yavisha ablyaciyi u comu varianti robochim tilom ye tverda plastina atomi z yakoyi vibivayutsya potokom gamma promeniv Pri realizaciyi takih proyektiv kosmichni poloti mozhut stati znachno dostupnishimi u suchasnih raketah korisne navantazhennya stanovit lishe 10 20 vidsotkiv vid zagalnoyi masi raketi a reshtu zajmaye palivo i baki Dlya dosyagnennya takih pokaznikiv vikoristovuyut bagatostupenevi raketi ale voni ye bilsh inzhenerno skladnimi i potencijno nebezpechnimi U toj zhe chas dlya polotu na Mars dostatno energiyi sho mistitsya u kilkoh miligramah antirechovini a otzhe korisne navantazhennya mozhe buti na poryadok vishim pri sproshenni konstrukciyi Energetika Oskilki narazi ne vidomi perspektivni prirodni dzherela antichastinok vsya dostupna lyudstvu antimateriya ye shtuchnoyu a otzhe sama po sobi ne mozhe buti dzherelom energiyi yiyi virobnictvo potrebuye bilshe energiyi nizh vidilitsya pri anigilyaciyi prote isnuyut proyekti katalizu termoyadernogo sintezu nevelikoyu kilkistyu antiprotoniv U cih proyektah antiprotoni katalizuyut rozpad uranu sho v svoyu chergu rozigrivaye dejteriyevo tritiyevu sumish do temperatur pri yakih pochinayetsya termoyaderna reakciya Taki ustanovki takozh proponuyetsya vikoristovuvati v yakosti dviguniv dlya kosmichnih polotiv Zbroya Nezvazhayuchi na veliku koncentraciyu energiyi antirechovina ne ye perspektivnoyu zbroyeyu masovogo urazhennya Gram antirechovini pri anigilyaciyi vidilit energiyu u 43 kilotonni yak nevelika atomna bomba Pri comu sintez gramu antirechovini narazi lezhit poza mezhami mozhlivostej lyudstva Z inshogo boku mensh masovi vidi zbroyi na antimateriyi mozhut buti efektivnimi zavdyaki tomu sho antimateriya dozvolyaye zoserediti veliku urazhalnu silu na duzhe malenkij dilyanci Tak u 2013 roci vchenimi z universitetu Michiganu buv stvorenij anigilyacijnij pistolet agregat rozmirom blizko metra sho mozhe vidavati intensivnij potik pozitroniv Div takozhZaryadove spryazhennya Antichastinka Nejtralna chastinka Kolajder Velikij adronnij kolajder Bariogenezis LeptogenezisVinoskiFoundation of Complex Matter Space and Special Theory of Relativity a Unifying Approach 12 travnya 2018 u Wayback Machine angl FAQ Istoriya otkrytiya antimaterii 12 travnya 2018 u Wayback Machine ros Uravnenie Diraka 12 travnya 2018 u Wayback Machine ros S dnem rozhdeniya pozitron 12 travnya 2018 u Wayback Machine ros The Birth of Particle Physics 12 travnya 2018 u Wayback Machine angl Pozitron 12 travnya 2018 u Wayback Machine ros Etyud ob antichasticah Antimateriya antiveshestvo Chto eto takoe 12 travnya 2018 u Wayback Machine ros Observation of the antimatter helium 4 nucleus 6 kvitnya 2018 u Wayback Machine angl Antiatoms Here Today 21 lipnya 2019 u Wayback Machine angl Andresen et al 2010 Trapped antihydrogen Nature The arguments against antigravity and the gravitational acceleration of antimatter 14 kvitnya 2013 u Wayback Machine angl The AEgIS experiment at CERN for the measurement of antihydrogen gravity acceleration 31 bereznya 2019 u Wayback Machine angl Borchert M J Devlin J A Erlewein S R Fleck M Harrington J A Higuchi T Latacz B M Voelksen F Wursten E J 2022 01 Nature angl T 601 7891 s 53 57 doi 10 1038 s41586 021 04203 w ISSN 1476 4687 Arhiv originalu za 7 sichnya 2022 Procitovano 6 sichnya 2022 Positron emission tomography 14 travnya 2020 u Wayback Machine angl Antimateriya v upryazhke Pozitronnoe budushee mezhplanetnyh pereletov 12 travnya 2018 u Wayback Machine ros Antimatter catalyzed nuclear fusion 23 lipnya 2018 u Wayback Machine angl Zvezdolyoty na antimaterii 10 trillionov za gramm topliva 12 travnya 2018 u Wayback Machine ros Physicists create tabletop antimatter gun 8 veresnya 2018 u Wayback Machine angl LiteraturaFrejzer G Antimateriya Zazerkalnye miry M Mir 2001 216 s PosilannyaVikishovishe maye multimedijni dani za temoyu Antimateriya Ce nezavershena stattya z fiziki Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi