Напомним, что антивещество состоит из частиц, имеющих характеристики, равные по величине, но противоположные по знаку, если сравнивать их с соответствующими частицами обычного вещества, то есть того, с которым мы имеем дело в своей повседневной жизни. Например, протоны имеют положительный заряд, а антипротоны наделены зарядом отрицательным. Антиядра обладают такими же массой и энергетическим спектром, как и у обычных ядер, а вот электрические заряды и магнитные моменты антиядер равны по величине и противоположны по знаку электрическим зарядам и магнитным моментам соответствующих ядер. Антипротоны, возникающие далеко в космосе, бомбардируют Землю, входя в состав космических лучей. Как известно, в том случае, когда частицы материи и антиматерии сталкиваются между собой, они взаимно уничтожаются, т.е. аннигилируют, оставляя взамен чистую энергию в виде квантов излучения - и никакой больше "материальной золы".
Большинство вариантов теории Большого взрыва сходятся на том, что изначально должны были возникнуть равные количества материи и антиматерии. Однако затем по какой-то причине "обычное" вещество взяло верх над антивеществом. Очевидная асимметрия антивещества и вещества - это фундаментальная загадка физики элементарных частиц, а заодно и астрономии. Одна из целей нового проекта состоит в том, чтобы найти любые свидетельства существования областей во Вселенной, где по-прежнему властвует антиматерия, сохранившаяся после Большого взрыва.
Изучение низкоэнергетических антипротонов также имеет свои захватывающие перспективы, поскольку они с большой вероятностью могли быть созданы "испаряющимися" черными дырами в результате процесса, предсказанного Хокингом, но пока еще не подтвержденного экспериментально. Такие антипротоны могли бы доходить до нас от древнейших микроскопических черных дыр, возникших вскоре после Большого взрыва. Обнаружение этих антипротонов при совпадении их энергетического распределения с теоретическими предсказаниями послужило бы неотразимым свидетельством истинности теории Хокинга.
Новый эксперимент получил наименование BESS-Polar. При этом BESS расшифровывается как Balloon-borne Experiment with a Superconducting Spectrometer - Эксперимент по поднятию на аэростате сверхпроводящего спектрометра. Это сотрудничество японских и американских ученых из организации KEK, Университета Токио, Университета Кобэ, Института космических наук и астронавтики японского Агентства космических исследований, NASA и Университета штата Мэриленд. Запуск научного стратостата величиной с футбольное поле и объемом почти 40 миллионов кубических футов (1,1 млн м3) успешно произведен 13 декабря с территории близ американской антарктической станции Мак-Мердо. Летательный аппарат, оставивший внизу около 99% земной атмосферы, поднялся в стратосферу и кружил над полюсом на высоте в среднем 39 километров. 22 декабря этот полет закончился, а полезный груз спущен на шельфовый ледник Росса (изначально, правда, была надежда, что полет продлится не меньше 10 суток).
Антарктида считается своего рода Меккой для ученых, запускающих высотные воздушные баллоны. Ведь постоянный дневной свет и отсутствие серьезных ежесуточных колебаний температуры позволяет без большого труда обеспечивать постоянную высоту полета. К тому же магнитное поле Земли, защищающее более низкие широты (в том числе и нас с вами) от антипротонов и другой космической "нечисти", направляет заряженные частицы к земным полюсам, и концентрация низкоэнергетических космических лучей, попадающих в земную атмосферу, там выше.
"Наши предыдущие менее продолжительные полеты над Северной Канадой позволили говорить о возможном наличии следов излучения Хокинга в космической радиации, - заявил ведущий исследователь проекта профессор Акира Ямамото из японской Организации исследований в области ускорителей высоких энергий (KEK). - При более длительных рейсах и больших "урожаях" антипротонов мы могли бы доказать правоту профессора Хокинга". В Канаде полеты проводились почти ежегодно с 1993 по 2002 г. Это позволило зарегистрировать миллионы событий (столкновений с космическими частицами), из которых несколько тысяч были идентифицированы как вызванные взаимодействиями с низкоэнергетическими антипротонами. Но для более качественного анализа необходима лучшая статистика.
Источники:
Scientific Balloon Circles South Pole on Search for Antimatter - High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
Antimatter over Antarctica? - Astrobiology Magazine
Balloon-borne Experiment with Superconducting Spectrometer - BESS - Information Page
BESS Experiment Home Page - BESS in Japan
Космические лучи - это поток заряженных субатомных частиц и атомных ядер высоких энергий (в основном это протоны (90%) и альфа-частицы - ядра гелия (7%)), пронизывающий весь космос. Ударные волны, возникающие в процессах взрывов сверхновых, считаются основным источником этих частиц. В межзвездном магнитном поле с сильно запутанными силовыми линиями движение космических лучей имеет сложный характер, напоминающий диффузию молекул в газе. В результате время утечки космических лучей из Галактики оказывается в тысячи раз большим. чем при прямолинейном движении. Ученые, измеряющие энергию космических лучей, давно обратили внимание на избыток таких лучей в определенном энергетическом диапазоне (речь идет о характерном изломе или "колене" в спектре первичного (т.е. пришедшего непосредственно из космоса в отличие от вторичных КЛ, возникающих за счет столкновений с ядрами атомов земной атмосферы) космического излучения при энергии около 3x1015 эВ, обнаруженном в середине прошлого века советскими физиками). Некоторые исследователи предположили, что этот излишек мог бы давать единственный остаток сверхновой приблизительно в 1000 световых лет от нас, взрыв которой произошел около 100 тысяч лет назад (другое объяснение: частицы с более высокой энергией, число которых очень мало, слабо отклоняются галактическим магнитным полем и покидают Галактику сравнительно быстро - "Физика космоса", М., 1986).
Коллаборация BESS проводит систематические измерения низкоэнергетических антипротонов космической радиации. Эти редкие частицы - уникальный зонд для изучения элементарных частиц ранней Вселенной. Если удастся обнаружить излишек низкоэнергетических антипротонов в сравнении с ожидаемыми от "стандартных" процессов, то измерения BESS таким образом помогут добыть доказательства существования исконных черных дыр или других форм темного вещества.
BESS также ищет антигелий в космической радиации, обнаружение которого имело бы глубокое значение как для космологии, так и для физики элементарных частиц. Действительно ли во Вселенной соблюдается "барионная симметрия" (т.е. Вселенная содержит равные количества вещества и антивещества)? Могут ли в ней существовать галактики (?) из антивещества? Открытие единичных атомов антигелия поможет ответит на эти вопросы.
И, наконец, BESS позволяет провести точные количественные измерения легких элементов в космической радиации. Эти данные важны как для понимания физики распространения космических лучей, так и для оценки вносимого ими вклада в атмосферные потоки нейтрино.
Один из самых важных источников образования гамма-излучения - процесс аннигиляции вещества и антивещества. Например, при аннигиляции покоящихся электрона и позитрона образуются два гамма-кванта, энергия каждого из которых равна энергии покоя электрона. Аннигиляция вещества и антивещества является одним из самых эффективных процессов преобразования энергии частиц в излучение, так как в процессе аннигиляции происходит преобразование полной энергии частиц, состоящей из кинетической и энергии покоя. При аннигиляции электрона и позитрона образуется либо два фотона, каждый с Е = 0,511 МэВ, либо три фотона с непрерывным частотным спектром. Аннигиляция протонов и антипротонов сопровождается образованием большого числа мезонов, в том числе и нейтральных, которые распадаются на гамма-фотоны.
(Космология и релятивистские объекты)
Аннигиляционное излучение обнаружено в спектрах вспышек на Солнце, в излучении галактического центра и космических гамма-всплесках. Аннигиляционное излучение солнечных вспышек наблюдалось на спутниках OSO-7 (США, 1972) и SMM (США, 1980, 1982). Аннигилирующие позитроны образуются, по-видимому, при распаде радиоактивных ядер и пи-мезонов, возникающих при ядерных взаимодействиях ускоренных во вспышке ионов с солнечным веществом.
(Физическая энциклопедия)
| А также : | Наука Общество |