KnigaRead.com/

Виктор де Касто - PRO Антиматерию

На нашем сайте KnigaRead.com Вы можете абсолютно бесплатно читать книгу онлайн Виктор де Касто, "PRO Антиматерию" бесплатно, без регистрации.
Перейти на страницу:

Попытки понять, что происходит, привели к открытию Джозефом Джоном Томсоном электрона, носителя электрического тока. Он добился этого, используя электрические и магнитные поля для направления пучка.

Если магнитное поле достаточно мощное, оно может направлять электроны по четким кругам, где они оказываются в ловушках на орбитах и не могут перебраться в дальний конец трубки. По крайней мере, это происходит в идеальном вакууме. Если присутствуют остатки газа, электроны начнут сталкиваться с атомами, сбегать со своих орбит и будет течь ток.

Ловушка Пеннинга. Этот тип ловушек часто используется при точных измерениях свойств ионов и стабильных субатомных частиц, обладающих электрическим зарядом. В ЦЕРНе в ловушках Пеннинга хранят антипротоны и другие заряженные античастицы

Франц Пеннинг решил, что этот эффект может использоваться для изготовления вакуумметра. Ток или идет, или пресекается, что зависит от напряжения, силы магнитного поля и газа в трубке. Демельт изменил напряжение так, что ток никогда не шел, вместо этого электроны вечно блуждали в магнитном поле. Его анод имел форму пустого цилиндра, крышка и дно находились под углом – по сути он сделал закрытую емкость, по размеру не превышающую банку для безалкогольных напитков, но вместо металла ловушка Пеннинга состояла из электрического и магнитного полей. Первым, что сделал Демельт, было улавливание одного единственно электрона в эту ловушку и измерение его магнетизма. Вращающийся электрон был подобен миниатюрному радиопередатчику, эмитирующему электромагнитное излучение, на которое Демельт мог настроиться с помощью радиоприемника. Он точно измерил частоты радиоволн и таким образом смог измерить магнетизм электрона с точностью до одной десятимиллиардной. Это был гораздо лучший результат, чем у кого-либо еще, и такой точный, что Демельт обнаружил: магнетизм электрона больше, чем подразумевало уравнение Дирака.

Отклонение оказалось маленьким, но это был чрезвычайно важный результат. Работа Демельта совсем не показала, что уравнение Дирака неправильное, наоборот, она подтвердила, что Дирак очень глубоко и основательно описал физический мир. Причина заключалась в том, что Дирак не просто создал теорию электрона, но также показал, как он реагирует на электромагнитные поля.

Ричард Филипс Фейнман (1918–1988) – выдающийся американский физик-теоретик, один из основателей электродинамики. Занимался квантовой теорией поля и предложил теорию квантовых вихрей, принимал участие в разработке атомной бомбы (Манхэттенском проекте)

Ричард Фейнман и другие доказали, что электромагнитное поле само может превратиться в проходящие электроны и позитроны, и это – одно из многочисленных странных свойств квантовой неопределенности.

Фейнман, в частности, работал над теорией «слабого распада», лучше всего проявляющегося в бета-распаде свободного нейтрона на протон, электрон и антинейтрино, что фактически позволило открыть новый закон природы. Больше всего он известен широкой общественности расследованием катастрофы шаттла «Челленджер», который взорвался через 73 секунды после взлета. Он рассказал о своих находках и умозаключениях по телевидению в прямом эфире и продемонстрировал, что произошло с уменьшенной копией шаттла, и это принесло Фейнману славу человека, разгадавшего тайну катастрофы. В НАСА знали о том, что запуск ракеты при низкой температуре воздуха чреват аварией, но решили рискнуть. Обслуживающий персонал, также знавший о возможном крушении, был вынужден молчать, дав соответствующие подписки о неразглашении.

Но нас интересуют другие эксперименты Фейнмана и Демельта. Они показали, что непосредственное окружение электрона – это не пустое пространство, что там наблюдается бурная активность. Демельт во время своих экспериментов добился такой точности, что измерил не только электрон, но также и воздействие окружающего его вакуума. Оказывается, что электрон, если посмотреть на него повнимательнее, нарушает вакуум, превращает пустоту в улей активности, в котором содержатся античастицы. Демельт доказал то, что подозревали теоретики: мы живем в мире материи, но вакуум полон и «виртуальной» антиматерии, и «виртуальной» материи – виртуальной в том смысле, что она не материализуется, но ее присутствие доказывается ее воздействием на проходящие частицы материи.

Гибель Челленджера. На 73 секунде полета вешний кормовой бак был разрушен, высвободившийся кислород и водород смешались и детонировали, вызвав огромный огненный шар, который поглотил шаттл

Все это происходило в 1973 году. Десять лет спустя Демельт поймал позитрон в ловушку и удерживал там три месяца. Таким образом он смог измерить и его магнетизм. Потребовалось только изменить направление магнитных полей на противоположные, чтобы с положительно заряженным позитроном происходило то же самое, что ранее наблюдалось с отрицательно заряженным электроном. А измерив магнетизм позитрона, он увидел, что значение совпадает со значением, полученным для электрона. Так что можно сказать, что Демельт не только поймал позитрон в ловушку, но и смог показать, что он является идеальным электрическим и магнитным зеркальным образом электрона.

Нобелевская премия по физике была вручена Демельту в 1989 году «за разработку ионной ловушки, которая сделала возможным изучение отдельного электрона (или позитрона) с крайней степенью точности».

Отметим, что только очень небольшие количества антиматерии можно хранить в так называемых магнитных бутылках (пробкотронах). Ограничительным фактором для одних позитронов или антипротонов является то, что одинаковые заряды отталкиваются друг от друга, поэтому большое количество частиц (или античастиц) с одинаковым зарядом невозможно разместить вместе – силы отталкивания, действующие между ними, вскоре становятся слишком сильными для контроля полей в магнитной «бутылке». По сути «бутылка» потечет, и античастицы будут уничтожены. Можно попробовать решить эту проблему, разместив позитроны и антипротоны вместе для формирования атомов антиводорода – но тут приходит другая проблема. Атомы электрически нейтральны, а электрические и магнитные поля не могут удерживать нейтральные частицы – они практически сразу же вступают в контакт с обычной материей, например стенками сосуда. И происходит аннигиляция.

Фабрики антиматерии

В книге об антиматерии нельзя не рассказать об известных на весь мир лабораториях, которые занимаются ее изучением, получением, хранением и благодаря которым мы во многом знаем о ней и о том, какую пользу она может принести человечеству. Мы их уже неоднократно упоминали в этой книге, а сейчас пришло время для подробного рассказа.

В первую очередь это ЦЕРН – Европейский центр ядерных исследований (или Европейская организация по ядерным исследованиям), крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Основная цель ЦЕРН – эксперименты в области физики частиц. Правда, после появления книги Дэна Брауна «Ангелы и демоны» многие люди, которые раньше не знали о существовании ЦЕРН, считают, что это лаборатория, которая делает антиматерию. «Делает антиматерию» – правильно, но многое не соответствует действительности. Однако популярность автора и книги заставила многих поверить в ложные истины.

ЦЕРН располагается неподалеку от границы Швейцарии и Франции. Бо́льшая часть площадок (две основные и нескольких мелких) расположена на территории Швейцарии, вблизи города Мейрин, но есть площадки и во Франции. Большой комплекс зданий включает в себя рабочие кабинеты, лаборатории, производственные помещения, склады, залы для конференций, жилые помещения, столовые. Ускорители расположены как на поверхности (старые), так и под землей, на большой глубине, превышающей 100 метров (более современные).

Лаборатория физики элементарных частиц в ЦЕРН близ Женевы является самым большим в мире исследовательским центром. На глубине более 100 м расположены огромные ускорители элементарных частиц, которые позволяют создавать условия, близкие к первым секундам после Большого взрыва

Соглашение об образовании ЦЕРН было подписано в Париже в 1953 году представителями 12 европейских стран (Бельгия, Дания, Германия, Франция, Греция, Италия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Голландия, Великобритания, Югославия). Но «днем рождения» организации считается 29 сентября 1954 года. ЦЕРН была создана, так как ведущие европейские физики считали, что подобная организация необходима для физических экспериментальных исследований. Кроме объединения европейских ученых подобная организация была призвана разделить возрастающую стоимость физических экспериментов в области физики высоких энергий между государствами-участниками. В настоящее время в ЦЕРН входит 20 стран-членов. Ни США, ни Россия членами ЦЕРН не являются, но имеют статус наблюдателей вместе с Канадой, Индией, Китаем, также наблюдателями выступают ЮНЕСКО и Европейская комиссия. В ЦЕРН постоянно работают около 2500 человек, еще около 8000 физиков и инженеров из 580 университетов и институтов из 85 стран участвуют в международных экспериментах ЦЕРН и работают там временно.

Перейти на страницу:
Прокомментировать
Подтвердите что вы не робот:*