Им удается обобщить ядро антивещества, составленное тремя nucleones, который содержит странный quark.

Согласно стандартной модели частиц, материя организовывается в трех семьях. Первая сформирована quark наверху, quark внизу (оба учредительных сообщения нейтронов и протонов), электрон и neutrino электрона (оба leptones). Вторая сформирована довольным quark, странным quark, и leptones muón и neutrino muónico. Третья семья составлена quark вершина и фонд и leptones tau и neutrino tau. У всех этих частиц есть полуцелый дикобраз и следовательно они fermiones, (что отвечают Статистке Fermi-Dirac). Чтобы организовывать эти частицы они: gluones (буквально “pegamentones”), который объединяют quarks между собой, будучи ответственными лицами ядерной сильной силы; фотоны, ответственные за электромагнитное взаимодействие; и частицы W +, ватт - и Z0, что контролируют распад и являются ответственными лицами ядерной слабой силы. У этих посредничающих частиц есть все целый дикобраз и они отвечают статистке Bose-Эйнштейна, они, следовательно, bosones.
Из всего этого достаются два заключения. Первая состоит в том, что, с тех пор, как иссякли греческие буквы для составных частиц и американцы вошли в это поле Физики Высокой Энергии, используется довольно мало элегантная терминология, не основанная на греко-латинских словах. Вторая состоит в том, что вся материя, которая окружает нас, мы видим и касаемся сформирована только первой семьей модели. Оставшаяся часть, кажется, излишней. Так например, у нас могут быть протоны и нейтроны только на основе quarks наверху и внизу. С нейтронами и протонами мы можем создавать ядра всех составных частей периодической пластины, включая его изотопы, и добавляя электроны у нас есть атомы.
Чтобы получать частицы вторая и третья семьи, или комбинации их, нужно концентрировать большую энергию в точке, и надеяться на то, что формируются спонтанным способом экзотические частицы, благодаря эквиваленту, масса - энергия, хотя в небольшое количество времени они распадутся в более текущих частицах. Часто формируются пары частицы - antipartícula.
Что-то похожее сменило начало Big-Bang, когда были сформированы многие из этих экзотических частиц, но все исчезли в небольшое количество времени. Сейчас только они встречаются в натуральных явлениях высокой энергии или в наших акселераторах.

В каждом столкновении RHIC случаются сотни частиц, которые нужно анализировать. В этом случае благодаря детектору STAR. Источник: Brookhaven Натиональ Лаборатори.
Синтез частиц начиная с энергии не является простым, больше зануд - частицы, которые должны обобщать больше энергии, он требуется, и частицы второй и третьей семьи достаточно тяжелые (все больше зануд). Кроме того, не возможно получать quarks изолированные, так что нужно создавать составные частицы (bariones или постоялые дворы), что они содержат их. Способ, чтобы это делать, состоит в том, чтобы ускорять текущие частицы в акселераторе до скорости, близкой к скорости света (скорость, по отношению к которой они имеют большую кинетическую энергию), и заставлять их шокировать между собой. Чтобы мочь делать это частицы в вопросе они должны быть нагруженными eléctricamente и использовать электромагнитные поля, чтобы мочь ускорять их и высылать их.
Кроме того, как он медлит время с тем, чтобы ускорять их, и не возможно строить очень длинный туннель, заставляет их быть отправленным в кольце. Здесь появляется первая проблема. Каждая частица, загруженная в ускорении (и вынуждать ее вертеться в кругах - форма ускорения) выражает радиацию sincrotón, теряя энергию в процессе. Так что, чтобы достигать высокой энергии, нужно помещать больше энергии, чем он теряется из-за радиации sincrotón.
Способ это решать состоит в том, чтобы использовать тяжелые частицы (как например протоны), которые обычно являются составными частицами, которые не дают чистые столкновения, но которые позволяют достигать большой энергии без многой потери из-за радиации sincrotón. Предел пределов состоит в том, чтобы заставлять поражать ядра атомов, взвешенные как золото, заставляя распространять ионы этой составной части из-за акселератора.
Установка, которая посвящает себя точно этому заданию, - Colisionador Тяжелых Ионов Relativistas или RHIC в Броокавен Натиональ Laboratory. Он состоит из почтичетырехкилометрового акселератора окружности. Недавно, ученые, которые там работают, обобщили антиядро (ядро, составленное частицами антивещества) массивнее до даты, печатая его находку в Ссьенсе Экспресс прошлое четвертое марта.
Поскольку это антиядро, у него есть электрический отрицательный груз вместо позитива. Содержит конкретно антипротон, антинейтрон и нейтральную именованную частицу antilambda. Это первое антиядро в быть создании, что содержит странный antiquark, так как этот antilambda содержит antiquarks, достигает, antiquark внизу и странный antiquark.
Согласно Орст Стоеккер, немецкой Ассоциации Helmholtz, у этого открытия могли бы быть следствия без прецедентов в нашем взгляде на мир, так как это антивещество открыло бы дверь в новый размер в письме ядер. До недавнего времени считалось, что синтез этого типа ядер был невозможен.
Это открытие могло бы помогать в создание моделей звезд нейтронов и часть исследовать фундаментальную асимметрию в примитивной, справедливой вселенной второй после Big-Bang.
Физики, которые посвящают себя этому делу, используют часто периодические подмостки составных частей, которые трехмерные. В них имеются в виду не только различные изотопы, а квантовое дополнительное число, обозначенное странность, которая зависит от присутствия quarks посторонние. Для обычной материи это квантовое число стоит нуль. Когда есть больше одного этих quarks тогда в эти ядра, называют их гиперядрами или antihipernúcleos, если они антивещества. Это открытие состоит из синтеза первого antihipernúcleo.

Периодическая пластина, в которой имеются в виду странность (вертикальная ось), число протонов (Z) и число нейтронов (N). Отрицательная часть осей соответствует античастицам. Антисоставные части обозначаются горизонтальной линией на его символе. Ядро reciéntenme открытый внизу в левую сторону, отмеченный розовое. Источник: Brookhaven Натиональ Лаборатори.
В разрушенных звездах, как звезда нейтронов, может случаться, что странность не является недействительной, а следовательно эта находка могла бы помогать отличать между моделями, которые описывали бы экзотические состояния материи, которые стараются объяснять эти объекты. О прошлом он спекулировался возможным существованием разрушенных объектов, состоявших главным образом из странной материи (quarks посторонние).
Эта находка смогла бы помогать понимать кроме того нарушение фундаментальной симметрии между материей и антивеществом. Поскольку уже мы знаем, в течение Биг Банг случился излишек материи на антивеществе и по этой причине Вселенная не только облако радиации, но есть материя и практически нет антивещества. Эта проблема асимметрии материи - антивещества является проблемой, еще из-за того, что решает в Физике.
С RHIC достигают плотности энергии сравнимой с существующими несколько микросекунд после Биг Банг, но в столкновениях между ионами из золота они случаются quarks и antiquark в том же количестве. Разрыв этой симметрии был должен случаться, следовательно, в еще большую энергию или быть очень тонким. Чтобы мочь пробовать решать эту тайну возможно стараться измерять тонкие отклонения между материей и антивеществом. Zhangbu Xu, Brookhaven, думает, что есть хорошие ожидания, которых будущие средства в RHIC позволяли бы решать эту тайну. Команда детектора STAR нашла, что ставка, в которую антиядра она произведена, - консистентная с ожидаемым, если мы основываемся на статистике супа quarks, который производится в столкновениях. Экстраполируя полученные результаты, ученые этого учреждения думают, что они смогут открывать антиядра, еще больше взвешенные в предстоящих столкновениях. Есть предсказания, согласно которым есть ядра двойная порция взвешенные, что недоимка, которую содержат quarks посторонние и которая они могут быть особенно стабильными.
Copyleft: присуждать с соединением в http://neofronteras.com/?p=3032
Источники и ссылки:
Пресс-релиз Броокавен Натиональ Laboratory.