Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Инженерные Знания

Настоящая физика невидима для БАК? Что спрятано в зептовселенной и откуда такие идеи...

Когда в 2012 году физики из ЦЕРН объявили об открытии бозона Хиггса, казалось, что мы стоим на пороге новой эры физики. Ожидалось, что станет много абсолютно невероятных открытий - неизвестные частицы, объяснение тёмной материи, разгадку того, почему материя победила антиматерию. Но спустя более десяти лет ничего так и не произошло. Так что же получается? Явления так и останутся без объяснения? Как, например, быть с тёмной материей (если она, конечно есть, ведь её никто не видел). Физик-экспериментатор Гарри Клифф из проекта LHCb и его коллега, теоретик Анджей Бурас из Мюнхенского технического университета, выдвигают новую идею: Существует особый слой реальности - зептовселенная или мир, с размерами порядка 10⁻²¹ метра, то есть в миллион раз меньше, чем атомное ядро. Ну а коллайдер способен исследовать процессы до 50 зептометров, и если новые частицы живут на глубине, скажем, 1-2 зептометра, они попросту невидимы для его детекторов. Это как пытаться рассмотреть атом под обычным микрос

Когда в 2012 году физики из ЦЕРН объявили об открытии бозона Хиггса, казалось, что мы стоим на пороге новой эры физики. Ожидалось, что станет много абсолютно невероятных открытий - неизвестные частицы, объяснение тёмной материи, разгадку того, почему материя победила антиматерию. Но спустя более десяти лет ничего так и не произошло.

Так что же получается? Явления так и останутся без объяснения? Как, например, быть с тёмной материей (если она, конечно есть, ведь её никто не видел).

Коллайдер изнутри
Коллайдер изнутри

Физик-экспериментатор Гарри Клифф из проекта LHCb и его коллега, теоретик Анджей Бурас из Мюнхенского технического университета, выдвигают новую идею:

Существует особый слой реальности - зептовселенная или мир, с размерами порядка 10⁻²¹ метра, то есть в миллион раз меньше, чем атомное ядро.

Ну а коллайдер способен исследовать процессы до 50 зептометров, и если новые частицы живут на глубине, скажем, 1-2 зептометра, они попросту невидимы для его детекторов. Это как пытаться рассмотреть атом под обычным микроскопом. Дифракционный предел не позволит свету создавать отраженное изображение и не будет вовсе ничего.

Стандартная модель
Стандартная модель

Чтобы напрямую увидеть зептовселенную потребуется новая машина. Проект уже обсуждается в ЦЕРНе, но запуск ожидается нескоро. Учёным остаётся искать обходные пути. Например, изучать редкие распады частиц, в которых могут мелькать следы зептовселенной. Эти распады или сбои в идеально работающей Стандартной моделе, есть отголоски физики, которую мы ещё не понимаем.

Зачем вообще искать новую физику, если старая работает так блестяще?

Ответ прост:
она не объясняет всё. Мы не знаем, что такое тёмная материя, почему нейтрино имеют массу, почему наша Вселенная не аннигилировала сама с собой, ведь материя и антиматерия должны были уничтожить друг друга в первые секунды после Большого взрыва.

Все эти загадки требуют чего-то за рамками Стандартной модели - новой теории, новых частиц, новых взаимодействий.

Сегодня зептовселенная остаётся лишь гипотезой, как обычно математически возможной, но экспериментально не подтверждённой. Однако человечество уже научилось находить новые миры через косвенные признаки. Так в XIX веке астрономы открыли Нептун по «аномалиям» в орбите Урана, ещё не видя саму планету. Возможно, физика XXI века идёт тем же путём. Мы видим лёгкие искажения в данных, которые намекают, что за пределами привычной материи есть ещё один слой реальности.

Хочется помочь проекту? Просто поставьте лайк 👍 и подписывайтесь на канал ✔️! Напишите комментарий и поделитесь статьёй с друзьями