Maailmankaikkeuden Kutejina Olivat Kaksi Isoa Otsatukkaa, Ei Yksi - Vaihtoehtoinen Näkymä

Sisällysluettelo:

Maailmankaikkeuden Kutejina Olivat Kaksi Isoa Otsatukkaa, Ei Yksi - Vaihtoehtoinen Näkymä
Maailmankaikkeuden Kutejina Olivat Kaksi Isoa Otsatukkaa, Ei Yksi - Vaihtoehtoinen Näkymä

Video: Maailmankaikkeuden Kutejina Olivat Kaksi Isoa Otsatukkaa, Ei Yksi - Vaihtoehtoinen Näkymä

Video: Maailmankaikkeuden Kutejina Olivat Kaksi Isoa Otsatukkaa, Ei Yksi - Vaihtoehtoinen Näkymä
Video: Leikkasin itse OTSATUKAN! 😱 2024, Saattaa
Anonim

Tutkijat uskovat: "dubletti" antaa sinun selittää maailmankaikkeuden vielä selittämättömiä paradokseja

Teorian mukaan jokaisella maailmankaikkeuden materiaalihiukkalla on kaksinkertainen - antihiukkas. Se on sama massa, mutta eri latauksella. "Normaali" aine koostuu "positiivisista" protoneista, neutroneista ja "negatiivisista" elektroneista. Antimateria - "negatiivisista" antiprotoneista, antineutronista (jolla on vastakkaisella magneettisella momentilla) ja "positiivisella" positronilla.

Kuviollisesti sanottuna hiukkaset ja hiukkaset, aine ja antimateria ovat samanlaisia Jumalan edessä. Eli maailmankaikkeuden syntymähetkellä - Ison räjähdyksen seurauksena - aineen ja antimaterian olisi pitänyt muodostaa tasavertaisesti. Sitten heidän oli tarkoitus tuhota - eli katoavat valon välähdyksellä. Seurauksena ei ole universumia. Se on kuitenkin saatavana. Ja jos niin, niin jostain salaperäisestä syystä on enemmän ainetta kuin antimateriaa. Joka lopulta johti kaikkien asioiden syntymiseen.

Mutta mikä aiheutti hedelmällisen avauspoikkeaman kohti ainetta - baryonin epäsymmetriaa, kuten sitä tieteellisesti kutsutaan? Arvoitus …

Yksi iso räjähdys ei riitä maailmankaikkeuksemme

Image
Image

Toinen hämmentävä kysymys: mistä niin kutsuttu ns. Pimeä aine tuli - fyysikoille tai astrofysiikille näkymätön? Mutta sen osuus maailmankaikkeudesta on nyt laajalti levinneiden ideoiden mukaan 85 prosenttia. Etsin vastauksia. Mukaan lukien LHC: n kokeilut, jotka toistavat olosuhteet, jotka olivat olemassa maailmankaikkeuden ensimmäisinä hetkinä. Yhden hypoteesin mukaan aine todellakin hallitsi antimateriaa joko suuren iskun räjähdyksen hetkellä tai melkein heti sen jälkeen.

Mainosvideo:

Toisaalta ei ole absoluuttista varmuutta siitä, että aine hallitsee kaikkialla. Kaikissa maailmankaikkeuden kulmissa. Ehkä on jossain ns. Anti-maailmoja? Tai maailman, joka on kudottu yksinomaan pimeästä aineesta?

New Yorkin Uptonissa, Brookhavenin kansallisessa laboratoriossa työskennellyt teoreettinen fyysikko tohtori Hooman Davoudiasl arvasi, mikä johti baryonin epäsymmetriaan ja tumman aineen esiintymiseen. Kuten lehdessä Physical Review Letters ilmoitetaan. Tutkijan ja hänen kollegoidensa mukaan”käännekohta” oli tapahtuma, joka tapahtui heti Ison räjähdyksen jälkeen - kirjaimellisesti minuutin tai kahden kuluttua. Nimittäin: yhden ison iskun jälkeen toinen potkaisi. Totta, ei niin voimakas kuin ensimmäinen.

Toinen iso räjähdys seurasi heti ensimmäisen jälkeen - melkein dubletti

Image
Image

Davudyaslan teorian mukaan tapahtumat kehittyivät suunnilleen näin: iso räjähdys puhkesi, avaruuden nopea laajeneminen alkoi, ilmestyi ei kovin laaja, mutta erittäin kuuma Universumi, joka oli lämmitetty miljardeihin asteisiin. Rajoitetussa tilassa partikkelit ja antihiukkaset törmäsivät ja hävitettiin. Ne törmäsivät toisiinsa ja tuhosivat tumman aineen hiukkaset, jotka siirtävät energiansa tavallisiin - näkyviin - hiukkasiin. Ja jos tämä prosessi jatkuu, silloin ei olisi pimeää ainetta. Mutta sitten, kuten uusi teoria ehdottaa, toinen iso räjähdys saapui ajoissa, joka lisäsi heti tilavuuden ja erotti hiukkaset, säilyttäen siten tumman aineen runsauden ja erottaen aineen antimateriaalista.

"Tietysti tällainen teoria ei sovi tavanomaiseen kosmologiaan", Davudyasl sanoo. - Mutta maailmankaikkeus on niin monimutkainen, että se ei välttämättä vastaa ideoita, jotka keksimme siitä.

Tohtori Human Davudyasl on kahden suuren paukutuksen teorian kirjoittaja.

Image
Image

TOINEN LAUSUNTO

Toinen tapa erottaa aine antimateriasta

Vuonna 2001 Arizonan osavaltion yliopiston professori Tanmay Vachaspati keksi alkuperäisen idean. He sanovat, että aine ja antimateria muodostuivat todella yhtä suurena määränä. Mutta tuhoamalla, ne eivät tuottaneet välähdyksiä, vaan magneettisia monopoleja ja antimonopoleja: joitain hypoteettisia hiukkasia, joilla on yksi magneettinen napa - pohjoiseen tai etelään (jokaisella "normaalilla" magnetilla on kaksi napaa samanaikaisesti - pohjoiseen ja etelään).

Myös monopolit ja antimonopolit hävisivät, muuttaen puolestaan aineeksi ja antimateriaaliksi. Ja täällä jo, niin kutsutun CP-invarianssin tai CP-symmetrian rikkomisen ansiosta, syntyi vino, jonka seurauksena asiaa oli paljon enemmän.

Muuten, Vachaspati ei ole yksin täällä. Andrei Saharov väitti jo vuonna 1967, että CP-symmetrian murtumisesta tuli yksi välttämättömistä ehdoista antimaterian melkein täydelliseen tuhoamiseen syntymässä universumissa.

Jos maailman luominen tapahtui Vachaspati-ehdotuksen mukaisesti, silloin tämän prosessin jälkien pitäisi pysyä maailmankaikkeudessa. Nimittäin pyörivät magneettikentät, jotka muodostuvat "fossiilisista" magneettimonopoleista, joista on tullut hallitsevia. Eräänlainen jättiläinen kierre, kierretty vasemmalle.

Gamma-teleskooppi on löytänyt maailmankaikkeudesta spiraalit, joista voi olla tullut jälkiä aineen jakautumisesta aineeksi ja antimateriaaliksi.

Image
Image

Vachaspati ja hänen kollegansa etsivät jälkiä monien vuosien ajan. Ja he löysivät - maailmankaikkeuden syklopeanialueet, joita pyörittelevät pyörittelevät magneettikentät. Niitä avasi äskettäin NASA: n Fermi Gamma-ray Space Telescope, joka havaitsee gammasäteet. Spiraalimagneettiset kentät "ruuvataan" ja niiden läpi kulkevat gammasäteet. Kierretty, mikä on tyypillistä, erityisesti vasemmalle. Mitä onnistuimme näkemään.