Физиците откриха непозната форма на материята - Алтернативен изглед

Физиците откриха непозната форма на материята - Алтернативен изглед
Физиците откриха непозната форма на материята - Алтернативен изглед

Видео: Физиците откриха непозната форма на материята - Алтернативен изглед

Видео: Физиците откриха непозната форма на материята - Алтернативен изглед
Видео: Галилео. История изобретений. Рентген 2024, Ноември
Anonim

Учените обявиха реалността на екзотичните тетракварки.

Две независими групи физици откриха различни екзотични елементарни частици - тетракварки „на върха на перо” по различни начини. Учените стигнаха до извода, че те могат да съществуват стабилно, въпреки че в природата около нас са известни само частици с не повече от три кварка. Потенциално тетракварките могат да проявяват свойства, които все още не са демонстрирани от „обикновени“елементарни частици, известни досега на науката. Свързани статии са публикувани в писма за физически преглед.

Всички тела, които наблюдаваме, се състоят от адрони - елементарни частици, подложени на силно ядрено взаимодействие, което държи заедно онези частици, от които самите ние сме съставени. Най-известният подклас на адрони са бариони, а именно протони и неутрони, от които са съставени ядрата на всички атоми (а всички молекули, планети, звезди и живи същества се състоят от атоми).

Познатите ни бариони се състоят от три кварка [qqq], специални частици с фракционен електрически заряд (2/3 или -1/3) и не съществуват в свободна форма, а само в състава на бариони. Изчисленията на теоретиците обаче отдавна показват, че нищо не пречи на съществуването на тетракварки, например като частици, в които има три кварка и един антикварк [qqq¯q¯]. Фактът, че те все още не са открити в природата, се дължи на изключителната нестабилност на такива тетракварки. Приемаше се, че тяхната маса е толкова голяма, че те бързо се разпадат чрез силно взаимодействие, за разлика от обикновените адрони (същите бариони), разпадащи се чрез слабо ядрено взаимодействие и поради това съществуват много по-дълго.

Авторите и на двете нови работи извършиха изчисления за стабилността на съществуването на частици, състоящи се от четири кварка, в които има два кварка и два антикварка. Този подход се различава от по-рано приетите модели, където имаше три кварка и един антикварк в тетракварк (частица във всичко подобно на кварк, но с противоположен заряд). Те успяха да установят, че неговата маса е 10 389 MeV / s2 (мегаелектронволт със скоростта на квадратна светлина - във физиката на елементарните частици вместо маса, в съответствие с E = mc2 на Айнщайн, се използва нейният енергиен еквивалент). Това е забележимо по-малко от най-леката комбинация от бариони и мезони със съответните характеристики. От което следва, че такъв тетракварк-адрон ще бъде толкова стабилен, колкото типичните бариони, които ни заобикалят.

Новите изчисления показват, че частиците от четири кварка трябва да съществуват достатъчно дълго, за да бъдат открити експериментално. Възниква въпросът, защо това не се случва на практика? Възможните отговори на този въпрос включват краткия живот на тетракваркните частици. Ако обаче са получени в лабораторията, е напълно възможно да се проучат техните свойства, които трябва да се различават значително от тези на обикновените три- и двукваркови частици.

IVAN ORTEGA