Des scientifiques ont découvert comment créer de l'antimatière en laboratoire

L'étude de l'antimatière est entravée par le fait qu'elle ne peut pas être créée en quantité requise dans des conditions de laboratoire. Les scientifiques ont créé une technologie qui vous permet de contourner les restrictions.

Comme le rapportent les chercheurs, la nouvelle technologie implique l'utilisation de deux lasers dont les faisceaux entrent en collision dans l'espace. De cette façon, les scientifiques créent des conditions proches de celles qui se produisent près des étoiles à neutrons, transformant la lumière en matière et en antimatière.

Comme vous le savez, l'antimatière est une matière constituée d'antiparticules - des "images miroir" d'un certain nombre de particules élémentaires qui ont le même spin et la même masse, mais diffèrent les unes des autres par toutes les autres caractéristiques d'interaction : charge électrique et de couleur, baryon et lepton quantique Nombres. Certaines particules, comme le photon, n'ont pas d'antiparticules ou, de manière équivalente, sont des antiparticules par rapport à elles-mêmes.

Le problème est que l'instabilité de l'antimatière nous empêche de répondre à de nombreuses questions sur sa nature et ses propriétés. De plus, les particules correspondantes apparaissent généralement dans des conditions extrêmes - à la suite de coups de foudre, à proximité d'étoiles à neutrons, de trous noirs ou dans des laboratoires de grande taille et de grande puissance - comme le Large Hadron Collider.

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Alors que la nouvelle méthode n'a pas reçu de confirmation expérimentale. Cependant, des simulations virtuelles suggèrent que la méthode fonctionnera même dans un laboratoire relativement petit. Le nouvel équipement implique l'utilisation de deux lasers puissants et d'un bloc de plastique percé de tunnels de plusieurs micromètres de diamètre. Dès que les lasers touchent la cible, ils accélèrent les nuages ​​d'électrons du bloc et ils se dirigent l'un vers l'autre.

Une telle collision produit beaucoup de rayons gamma et, en raison des canaux extrêmement étroits, les photons sont également plus susceptibles d'entrer en collision les uns avec les autres. Ceci, à son tour, provoque des flux de matière et d'antimatière, en particulier des électrons et leur équivalent d'antimatière, les positrons. Enfin, les champs magnétiques dirigés concentrent les positrons dans un faisceau et l'accélèrent à une énergie incroyablement élevée.

Les images simulées montrent comment la densité du plasma (noir et blanc) change lorsque de puissants lasers le frappent des deux côtés. Les couleurs représentent les différentes énergies du rayonnement gamma qui se produit lors de la collision.

Des chercheurs déclarer, que la nouvelle technologie est très efficace. Les auteurs sont sûrs qu'il est potentiellement capable de créer 100 XNUMX fois plus d'antimatière que ce qui pourrait être obtenu en utilisant un seul laser. De plus, la puissance des lasers peut être relativement faible. Dans le même temps, l'énergie des rayons d'antimatière sera telle que, dans les conditions de la Terre, elle n'est atteinte que dans les grands accélérateurs de particules. Les auteurs de l'ouvrage affirment que les technologies permettant sa mise en œuvre existent déjà dans certaines installations.

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Julia Alexandrova

Caféier. Photographe. J'écris sur la science et l'espace. Je pense qu'il est trop tôt pour que nous rencontrions des extraterrestres. Je suis le développement de la robotique, juste au cas où...

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