Антигідроген чи антиводень — це зв'язаний стан двох античастинок: антипротона та позитрона, і є антиречовиною до атомів водню.
У той час як атом водню складається з електронів і протонів, і є дуже поширеним елементом в природі, атоми антигідрогену створили штучно і спостерігали вперше незначний час в 1995 році в експерименті SP20 на прискорювачі LEAR в ЦЕРНі. У 2002 році вчені синтезували і утримували холодний антигідроген в значних кількостях, — 50 000 000 атомів. У 2010 році учасники експерименту ALPHA, що проводився в ЦЕРН, не тільки створили атоми антигідрогену, але й утримували їх у спеціальній пастці протягом 0,1-0,2 секунди, а в 2011 році цей час було збільшено до 17 хвилин. У травні 2012 року вдалося зробити значний прогрес у вивченні антигідрогену: вчені дослідили його надтонку структуру.
Вивчаючи античастинки, і антиатоми зокрема, науковці сподіваються відповісти на питання щодо нерівномірного розподілу речовини і антиречовини в Всесвіті.
Стандартний символ антигідрогену: .
Історія
Позитрони були знайдені і описані у 1931 році Девідом Андерсеном у космічних променях. У 1955 році на спеціально побудованому прискорювачі беватроні був синтезований антипротон. Проте, навіть за наявності складових, створення антигідрогену є технічно складним завданням. У 1978 році у ЦЕРНі були випробувані технології зберігання антипротонів, що дозволили утримувати їх до 85 годин — до того час життя антипротонів становив лише частки секунди. Лише у 1995 році у ЦЕРНі група під керівництвом Вальтера Уолерта зафіксувала утворення антиатомів. Для цього пучок антипротонів направляли на ксенонову мішень (потік атомів ксенону). Антипротони взаємодіяли з ядром ксенону, і дуже рідко енергія цієї взаємодії була достатньою для утворення електрон-позитронної пари, причому позитрон утворювався одразу у зв'язаному стані, на орбіті антипротону. За два місяці експерименту було зафіксовано лише 11 антиатомів. Пізніше аналогічний дослід був проведений у Фермілабі, в результаті якого було отримано близько 30 антиатомів. Проте, оскільки отримані атоми мали високу кінетичну енергію, утримати їх не було можливо. У 2000 році у ЦЕРН був побудований сповільнювач антипротонів. Шляхом змішення ультрахолодних позитронів і антипротонів, у 2002 році були отримані холодні антиатоми у достатніх кількостях для вивчення їх властивостей.
19 грудня 2016 року в ЦЕРНі вперше спостерігали спектр антигідрогену.
Отримання і зберігання
Для створення холодних антиатомів потрібні антипротони, позитрони, а також спосіб утримати їх в одному просторі.
Джерелом антипротонів є реакція , для якої протонами, розігнаними до енергії понад 26 ГеВ у протонному синхротроні, опромінюють мішень з іридію. Отримані антипротони мають енергію близько 3,6 ГеВ, і розлітаються в усіх напрямках. Для подальшої роботи вони фокусуються у тонкий пучок магнітними лінзами і потрапляють у сповільнювач антипротонів (antiproton decelerator — AD), де вони сповільнюються потужними електричними полями. При цьому, щоб пучок не розсіювався при сповільнені, його «охолоджують» (зменшують розбіжності по імпульсу) у кілька етапів. На першому, що має назву стохастичне охолодження, протони нормалізуються за імпульсом і напрямком польоту за рахунок введення зворотного зв'язку у систему — сигнальні електроди фіксують частинки, що занадто відхиляються від середнього положення, і подають сигнали на виконавчі електроди, що діють на ці частинки, зміщуючи їх імпульси до середніх (система налаштована таким чином, що сигнальні і виконавчі електроди розташовані на відстані кількох цілих періодів коливань антипротонів навколо положення центру мас). Зменшення поздовжного і поперечного розкиду імпульсів відбувається незалежно.. Наступний етап — електронне охолодження — може використовуватися, коли енергія антипротонів падає нижче за 300 МеВ. Під час нього, пучок антипротонів суміщують з пучком електронів, що рухаються у тому ж напрямку з тією ж швидкістю. У системі центру мас це виглядає як дві нерухомі негативно заряджені хмари частинок, занурені одна в одну. Оскільки електрони значно легші за антипротони, «теплота» хмари антипротонів (їх відносна швидкість) передається електронам, хмара антипротонів стискається, а їх відносні імпульси збігаються з точністю до 0,01 %. Антипротони що виходять з сповільнювача мають енергію 5,1 МеВ. На фінальному етапі сповільнення протони проходять скрізь тонку металеву фольгу, під час чого більша їх частина (99,9 %) анігілює, проте енергія деяких з них падає до менш ніж 10 КеВ. Такі повільні частинки можуть бути утриманими пастками Пеннінга — спеціальними пристроями, де статичні електромагнітні поля змушують заряджені частинки летіти по замкненим траєкторіям.
Отримання пучків низькоенергетичних позитронів є значно більш простою задачею, оскільки існують джерела відносно низькоенергетичних позитронів, такі як Na-22., що випускає позитрони з енергією 545 КеВ. Ці позитрони після випромінення потрапляють в камеру з азотом, в результаті зіткнень з атомами якого вони втрачають енергію. Після цього позитрони сповільнюються завдяки синхротронному випромінюванню у сильному магнітному полі. Останнім етапом сповільнення позитронів є процес [en], при якому швидкі позитрони вилітають з магнітної пастки, знижуючи при цьому середній рівень енергії системи.
Охолоджені позитрони і антипротони далі потрапляють у рекомбінаційну пастку, електричне поле в якому має W-подібну форму, що дозволяє знаходитись там і позитивно і негативно зарядженим частинкам — позитрони розташовуються в центрі а антипротони — навколо них. При цьому, антипротони мають достатньо енергії щоб зайти в центр пастки, де вони сповільнюються, стикаючись з позитронами, а потім рекомбінують, утворюючи антиатоми. Найбільш ефективною реакцією в цьому випадку є потрійна реакція антипротона і двох позитронів. Утворений антиатом є електрично нейтральним, тому електричні поля вже не можуть його втримати. Для зберігання антиречовини використовують спеціальні магнітні пастки, що працюють завдяки наявності магнітного моменту у антигідрогену. Варто зазначити, що більша частина отриманих антиатомів рухаються занадто швидко, тому з 50 тисяч отриманих антиатомів лише одиниці (наразі найкращий результат — 20) лишаються в пастці. Середній час життя антиводню у такій пастці складає 60 годин
Спектр
Дослідження спектру антиводню є вкрай важливим, оскільки воно здатне продемонструвати найтонші відмінності матерії і антиматерії. Згідно принципу CPT-симетрії, таких відмінностей не має бути, тому їх виявлення може стати вікном до Нової фізики. З іншого боку, видима асиметрія між матерією і антиматерією у Всесвіті дозволяє припускати, що такі відмінності все ж існують. Наразі частота переходу 1S-2S для водню виміряна з точністю до 10−15.
У експерименті ALPHA, до 20 атомів антигідрогену були спіймані у магнітні пастки, а потім, з використанням методів двофотонної спектроскопії (двофотонна спектроскопія означає, що поглиналися два фотони) була виміряна енергія переходу з базового на перший збуджений рівень. Вимірювання були проведені з точністю 2×10−12 і не виявили жодної різниці з спектром водню. Також під час експерименту були виміряні параметри надтонкої структури спектру а також розщеплення викликане ефектом Зеемана.
Гравітаційна взаємодія
Ще з моменту теоретичного передбачення існування античастинок, висувалися припущення, що вони можуть взаємодіяти гравітаційно нестандартним чином — наприклад, падати догори. Для визначення гравітаційної маси нейтральні системи підходять значно більше ніж заряджені частинки, оскільки електромагнітні сили, що діють на них є на багато порядків більшими ніж гравітаційні. Наразі питання про гравітаційну взаємодію антиматерії не є остаточно вирішеним.
Примітки
- Confinement of antihydrogen for 1,000 seconds [ 13 червня 2018 у Wayback Machine.](англ.)
- . Архів оригіналу за 30 липня 2017. Процитовано 4 січня 2013.
- Антиводород: новая эра экспериментов с антиматерией [ 19 травня 2018 у Wayback Machine.](рос.)
- Антиводород [ 23 травня 2018 у Wayback Machine.](рос.)
- . CERN. 19.12.2016. Архів оригіналу за 5 липня 2018. Процитовано 19.12.2016.(англ.)
- Physics at CERN's Antiproton Decelerator [ 24 травня 2018 у Wayback Machine.](англ.)
- СТОХАСТИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ АНТИПРОТОНОВ [ 11 серпня 2017 у Wayback Machine.](рос.)
- Antihydrogen in a bottle [ 22 жовтня 2021 у Wayback Machine.](англ.)
- Positrons [ 24 травня 2018 у Wayback Machine.](англ.)
- The First Cold Antihydrogen [ 29 травня 2018 у Wayback Machine.](англ.)
- How ALPHA works [ 27 травня 2018 у Wayback Machine.](англ.)
- Characterization of the 1S–2S transition in antihydrogen [ 27 грудня 2018 у Wayback Machine.](англ.)
- Antihydrogen gravity [ 29 травня 2018 у Wayback Machine.](англ.)
Посилання
- Проект Атена [ 3 квітня 2013 у Wayback Machine.] (англ.)
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
Antigidrogen chi antivoden ce zv yazanij stan dvoh antichastinok antiprotona ta pozitrona i ye antirechovinoyu do atomiv vodnyu Antivoden skladayetsya z antiprotona i pozitrona U toj chas yak atom vodnyu skladayetsya z elektroniv i protoniv i ye duzhe poshirenim elementom v prirodi atomi antigidrogenu stvorili shtuchno i sposterigali vpershe neznachnij chas v 1995 roci v eksperimenti SP20 na priskoryuvachi LEAR v CERNi U 2002 roci vcheni sintezuvali i utrimuvali holodnij antigidrogen v znachnih kilkostyah 50 000 000 atomiv U 2010 roci uchasniki eksperimentu ALPHA sho provodivsya v CERN ne tilki stvorili atomi antigidrogenu ale j utrimuvali yih u specialnij pastci protyagom 0 1 0 2 sekundi a v 2011 roci cej chas bulo zbilsheno do 17 hvilin U travni 2012 roku vdalosya zrobiti znachnij progres u vivchenni antigidrogenu vcheni doslidili jogo nadtonku strukturu Vivchayuchi antichastinki i antiatomi zokrema naukovci spodivayutsya vidpovisti na pitannya shodo nerivnomirnogo rozpodilu rechovini i antirechovini v Vsesviti Standartnij simvol antigidrogenu H displaystyle rm bar H IstoriyaPozitroni buli znajdeni i opisani u 1931 roci Devidom Andersenom u kosmichnih promenyah U 1955 roci na specialno pobudovanomu priskoryuvachi bevatroni buv sintezovanij antiproton Prote navit za nayavnosti skladovih stvorennya antigidrogenu ye tehnichno skladnim zavdannyam U 1978 roci u CERNi buli viprobuvani tehnologiyi zberigannya antiprotoniv sho dozvolili utrimuvati yih do 85 godin do togo chas zhittya antiprotoniv stanoviv lishe chastki sekundi Lishe u 1995 roci u CERNi grupa pid kerivnictvom Valtera Uolerta zafiksuvala utvorennya antiatomiv Dlya cogo puchok antiprotoniv napravlyali na ksenonovu mishen potik atomiv ksenonu Antiprotoni vzayemodiyali z yadrom ksenonu i duzhe ridko energiya ciyeyi vzayemodiyi bula dostatnoyu dlya utvorennya elektron pozitronnoyi pari prichomu pozitron utvoryuvavsya odrazu u zv yazanomu stani na orbiti antiprotonu Za dva misyaci eksperimentu bulo zafiksovano lishe 11 antiatomiv Piznishe analogichnij doslid buv provedenij u Fermilabi v rezultati yakogo bulo otrimano blizko 30 antiatomiv Prote oskilki otrimani atomi mali visoku kinetichnu energiyu utrimati yih ne bulo mozhlivo U 2000 roci u CERN buv pobudovanij spovilnyuvach antiprotoniv Shlyahom zmishennya ultraholodnih pozitroniv i antiprotoniv u 2002 roci buli otrimani holodni antiatomi u dostatnih kilkostyah dlya vivchennya yih vlastivostej 19 grudnya 2016 roku v CERNi vpershe sposterigali spektr antigidrogenu Otrimannya i zberigannyaDlya stvorennya holodnih antiatomiv potribni antiprotoni pozitroni a takozh sposib utrimati yih v odnomu prostori Dzherelom antiprotoniv ye reakciya p p p p p p displaystyle p p to p p p bar p dlya yakoyi protonami rozignanimi do energiyi ponad 26 GeV u protonnomu sinhrotroni oprominyuyut mishen z iridiyu Otrimani antiprotoni mayut energiyu blizko 3 6 GeV i rozlitayutsya v usih napryamkah Dlya podalshoyi roboti voni fokusuyutsya u tonkij puchok magnitnimi linzami i potraplyayut u spovilnyuvach antiprotoniv antiproton decelerator AD de voni spovilnyuyutsya potuzhnimi elektrichnimi polyami Pri comu shob puchok ne rozsiyuvavsya pri spovilneni jogo oholodzhuyut zmenshuyut rozbizhnosti po impulsu u kilka etapiv Na pershomu sho maye nazvu stohastichne oholodzhennya protoni normalizuyutsya za impulsom i napryamkom polotu za rahunok vvedennya zvorotnogo zv yazku u sistemu signalni elektrodi fiksuyut chastinki sho zanadto vidhilyayutsya vid serednogo polozhennya i podayut signali na vikonavchi elektrodi sho diyut na ci chastinki zmishuyuchi yih impulsi do serednih sistema nalashtovana takim chinom sho signalni i vikonavchi elektrodi roztashovani na vidstani kilkoh cilih periodiv kolivan antiprotoniv navkolo polozhennya centru mas Zmenshennya pozdovzhnogo i poperechnogo rozkidu impulsiv vidbuvayetsya nezalezhno Nastupnij etap elektronne oholodzhennya mozhe vikoristovuvatisya koli energiya antiprotoniv padaye nizhche za 300 MeV Pid chas nogo puchok antiprotoniv sumishuyut z puchkom elektroniv sho ruhayutsya u tomu zh napryamku z tiyeyu zh shvidkistyu U sistemi centru mas ce viglyadaye yak dvi neruhomi negativno zaryadzheni hmari chastinok zanureni odna v odnu Oskilki elektroni znachno legshi za antiprotoni teplota hmari antiprotoniv yih vidnosna shvidkist peredayetsya elektronam hmara antiprotoniv stiskayetsya a yih vidnosni impulsi zbigayutsya z tochnistyu do 0 01 Antiprotoni sho vihodyat z spovilnyuvacha mayut energiyu 5 1 MeV Na finalnomu etapi spovilnennya protoni prohodyat skriz tonku metalevu folgu pid chas chogo bilsha yih chastina 99 9 anigilyuye prote energiya deyakih z nih padaye do mensh nizh 10 KeV Taki povilni chastinki mozhut buti utrimanimi pastkami Penninga specialnimi pristroyami de statichni elektromagnitni polya zmushuyut zaryadzheni chastinki letiti po zamknenim trayektoriyam Otrimannya puchkiv nizkoenergetichnih pozitroniv ye znachno bilsh prostoyu zadacheyu oskilki isnuyut dzherela vidnosno nizkoenergetichnih pozitroniv taki yak Na 22 sho vipuskaye pozitroni z energiyeyu 545 KeV Ci pozitroni pislya viprominennya potraplyayut v kameru z azotom v rezultati zitknen z atomami yakogo voni vtrachayut energiyu Pislya cogo pozitroni spovilnyuyutsya zavdyaki sinhrotronnomu viprominyuvannyu u silnomu magnitnomu poli Ostannim etapom spovilnennya pozitroniv ye proces en pri yakomu shvidki pozitroni vilitayut z magnitnoyi pastki znizhuyuchi pri comu serednij riven energiyi sistemi Shematichna budova rekombinacijnoyi pastki Oholodzheni pozitroni i antiprotoni dali potraplyayut u rekombinacijnu pastku elektrichne pole v yakomu maye W podibnu formu sho dozvolyaye znahoditis tam i pozitivno i negativno zaryadzhenim chastinkam pozitroni roztashovuyutsya v centri a antiprotoni navkolo nih Pri comu antiprotoni mayut dostatno energiyi shob zajti v centr pastki de voni spovilnyuyutsya stikayuchis z pozitronami a potim rekombinuyut utvoryuyuchi antiatomi Najbilsh efektivnoyu reakciyeyu v comu vipadku ye potrijna reakciya antiprotona i dvoh pozitroniv Utvorenij antiatom ye elektrichno nejtralnim tomu elektrichni polya vzhe ne mozhut jogo vtrimati Dlya zberigannya antirechovini vikoristovuyut specialni magnitni pastki sho pracyuyut zavdyaki nayavnosti magnitnogo momentu u antigidrogenu Varto zaznachiti sho bilsha chastina otrimanih antiatomiv ruhayutsya zanadto shvidko tomu z 50 tisyach otrimanih antiatomiv lishe odinici narazi najkrashij rezultat 20 lishayutsya v pastci Serednij chas zhittya antivodnyu u takij pastci skladaye 60 godinSpektrDoslidzhennya spektru antivodnyu ye vkraj vazhlivim oskilki vono zdatne prodemonstruvati najtonshi vidminnosti materiyi i antimateriyi Zgidno principu CPT simetriyi takih vidminnostej ne maye buti tomu yih viyavlennya mozhe stati viknom do Novoyi fiziki Z inshogo boku vidima asimetriya mizh materiyeyu i antimateriyeyu u Vsesviti dozvolyaye pripuskati sho taki vidminnosti vse zh isnuyut Narazi chastota perehodu 1S 2S dlya vodnyu vimiryana z tochnistyu do 10 15 U eksperimenti ALPHA do 20 atomiv antigidrogenu buli spijmani u magnitni pastki a potim z vikoristannyam metodiv dvofotonnoyi spektroskopiyi dvofotonna spektroskopiya oznachaye sho poglinalisya dva fotoni bula vimiryana energiya perehodu z bazovogo na pershij zbudzhenij riven Vimiryuvannya buli provedeni z tochnistyu 2 10 12 i ne viyavili zhodnoyi riznici z spektrom vodnyu Takozh pid chas eksperimentu buli vimiryani parametri nadtonkoyi strukturi spektru a takozh rozsheplennya viklikane efektom Zeemana Gravitacijna vzayemodiyaShe z momentu teoretichnogo peredbachennya isnuvannya antichastinok visuvalisya pripushennya sho voni mozhut vzayemodiyati gravitacijno nestandartnim chinom napriklad padati dogori Dlya viznachennya gravitacijnoyi masi nejtralni sistemi pidhodyat znachno bilshe nizh zaryadzheni chastinki oskilki elektromagnitni sili sho diyut na nih ye na bagato poryadkiv bilshimi nizh gravitacijni Narazi pitannya pro gravitacijnu vzayemodiyu antimateriyi ne ye ostatochno virishenim PrimitkiConfinement of antihydrogen for 1 000 seconds 13 chervnya 2018 u Wayback Machine angl Arhiv originalu za 30 lipnya 2017 Procitovano 4 sichnya 2013 Antivodorod novaya era eksperimentov s antimateriej 19 travnya 2018 u Wayback Machine ros Antivodorod 23 travnya 2018 u Wayback Machine ros CERN 19 12 2016 Arhiv originalu za 5 lipnya 2018 Procitovano 19 12 2016 angl Physics at CERN s Antiproton Decelerator 24 travnya 2018 u Wayback Machine angl STOHASTIChESKOE OHLAZhDENIE I NAKOPLENIE ANTIPROTONOV 11 serpnya 2017 u Wayback Machine ros Antihydrogen in a bottle 22 zhovtnya 2021 u Wayback Machine angl Positrons 24 travnya 2018 u Wayback Machine angl The First Cold Antihydrogen 29 travnya 2018 u Wayback Machine angl How ALPHA works 27 travnya 2018 u Wayback Machine angl Characterization of the 1S 2S transition in antihydrogen 27 grudnya 2018 u Wayback Machine angl Antihydrogen gravity 29 travnya 2018 u Wayback Machine angl PosilannyaProekt Atena 3 kvitnya 2013 u Wayback Machine angl