Mengapa Terdapat Lebih Banyak Perkara Daripada Antimateri di Alam Semesta

Pin
Send
Share
Send

Pada beberapa saat pertama Alam Semesta, sejumlah besar bahan dan antimateri diciptakan, dan kemudian beberapa saat kemudian digabungkan dan dimusnahkan menghasilkan tenaga yang mendorong pengembangan Alam Semesta. Tetapi untuk beberapa sebab, terdapat jumlah perkara yang lebih kecil daripada bahan. Semua yang kita lihat hari ini adalah sebilangan kecil jirim yang masih ada.

Tapi kenapa? Mengapa terdapat lebih banyak masalah daripada antimateri tepat selepas Big Bang? Penyelidik dari University of Melbourne berpendapat bahawa mereka mungkin mempunyai pandangan.

Untuk memberi anda idea mengenai skala misteri yang dihadapi oleh penyelidik, berikut adalah Profesor Madya Martin Sevior dari Sekolah Fizik Universiti Melborne:

“Alam semesta kita terbentuk hampir dari jirim. Walaupun kita sudah terbiasa dengan idea ini, ini tidak sesuai dengan idea kita tentang bagaimana jisim dan tenaga berinteraksi. Menurut teori-teori ini, seharusnya tidak ada jisim yang cukup untuk memungkinkan pembentukan bintang dan oleh itu kehidupan. ”

"Dalam model standard fizik zarah, bahan dan antimateri hampir sama. Oleh kerana itu ketika mereka bercampur di alam semesta awal, mereka saling memusnahkan sehingga sangat sedikit untuk membentuk bintang dan galaksi. Model ini tidak hampir untuk menjelaskan perbezaan antara bahan dan antimateri yang kita lihat di alam semula jadi. Ketidakseimbangan itu adalah satu triliun kali lebih besar daripada yang diramalkan oleh model. "

Sekiranya model itu meramalkan bahawa bahan dan antimateri semestinya saling memusnahkan, mengapa ada sesuatu, dan tidak tiada apa-apa?

Para penyelidik telah menggunakan pemecut zarah KEK di Jepun untuk membuat zarah khas yang disebut B-meson. Dan inilah zarah-zarah inilah yang dapat memberikan jawapannya.

Meson adalah zarah yang terdiri daripada satu quark, dan satu antiquark. Mereka diikat oleh kekuatan nuklear yang kuat, dan saling mengorbit, seperti Bumi dan bulan. Kerana mekanik kuantum, quark dan antiquark hanya dapat mengorbit satu sama lain dengan cara yang sangat spesifik bergantung pada jisim zarah.

B-meson adalah zarah yang sangat berat, dengan lebih daripada 5 kali jisim proton, disebabkan hampir keseluruhan jisim B-quark. Dan ini adalah B-meson yang memerlukan pemecut zarah paling kuat untuk menghasilkannya.

Dalam pemecut KEK, para penyelidik dapat membuat kedua-dua meson B biasa dan meson anti-B, dan melihat bagaimana mereka merosot.

"Kami melihat bagaimana B-meson membusuk berbanding bagaimana anti-B-meson membusuk. Apa yang kami dapati ialah terdapat perbezaan kecil dalam proses ini. Walaupun kebanyakan pengukuran kami mengesahkan ramalan Model Piawai Fizik Partikel, hasil baru ini nampaknya tidak setuju.â

Pada beberapa saat pertama Alam Semesta, meson anti-B mungkin telah merosot secara berbeza daripada rakan-rakan perkara biasa. Pada saat semua pemusnahan selesai, masih ada banyak perkara yang tersisa untuk memberi kita semua bintang, planet dan galaksi yang kita lihat hari ini.

Sumber Asal: Siaran Berita Universiti Melbourne

Pin
Send
Share
Send

Tonton videonya: Fakta Menarik Quasar! Obyek Paling Terang di Alam Semesta (November 2024).