Найти в Дзене
PRO Космос и инновации

Физики нашли след новой частицы, которая может объяснить преобладание материи во Вселенной

Одна из главных тайн мироздания — почему мы вообще существуем. Согласно физике, при рождении Вселенной материя и антиматерия должны были возникнуть в равных долях, встретиться и полностью уничтожить друг друга, оставив лишь чистую энергию. Но что-то пошло не так. Вещества осталось чуть больше — и именно из этого «излишка» состоим все мы, наша планета и звёзды. Куда исчезла антиматерия и почему нарушился баланс? Кажется, учёные вплотную подошли к разгадке. Исследователи из Петербургского института ядерной физики (входит в Курчатовский институт) обнаружили странную аномалию в, казалось бы, простейшем процессе — распаде нейтрона. В чём суть открытия? Нейтрон — одна из основных «кирпичиков» атомного ядра. В свободном состоянии он нестабилен и распадается примерно за 15 минут на протон, электрон и антинейтрино. Этот процесс прекрасно изучен и укладывается в Стандартную модель — главную теорию элементарных частиц. Но российские физики провели сверхточные измерения и заметили нечто странное.
Оглавление

Одна из главных тайн мироздания — почему мы вообще существуем. Согласно физике, при рождении Вселенной материя и антиматерия должны были возникнуть в равных долях, встретиться и полностью уничтожить друг друга, оставив лишь чистую энергию. Но что-то пошло не так. Вещества осталось чуть больше — и именно из этого «излишка» состоим все мы, наша планета и звёзды. Куда исчезла антиматерия и почему нарушился баланс?

Кажется, учёные вплотную подошли к разгадке. Исследователи из Петербургского института ядерной физики (входит в Курчатовский институт) обнаружили странную аномалию в, казалось бы, простейшем процессе — распаде нейтрона.

В чём суть открытия?

Нейтрон — одна из основных «кирпичиков» атомного ядра. В свободном состоянии он нестабилен и распадается примерно за 15 минут на протон, электрон и антинейтрино. Этот процесс прекрасно изучен и укладывается в Стандартную модель — главную теорию элементарных частиц.

Но российские физики провели сверхточные измерения и заметили нечто странное. Продукты распада вели себя не так, как предсказывает теория. Разница крошечная, но она есть и повторяется. Это может означать только одно: в процессе участвует нечто ещё — неизвестная частица, не вписывающаяся в существующие рамки.

Кто этот «невидимый гость»?

Согласно расчётам, это должна быть новая, очень лёгкая частица, похожая на бозон. Она почти не взаимодействует с обычным веществом, поэтому её так сложно «поймать». В мощных ускорителях, вроде БАК, её сигнал тонет в шуме. Но в ядерных реакторах, где нейтроны распадаются медленно и предсказуемо, шанс заметить её след выше.

Как это связано с загадкой материи?

Сравнение атома водорода и антиводорода. В обычном водороде электрон вращается вокруг протона, состоящего из кварков (u, u, d), тогда как в антиводороде позитрон вращается вокруг антипротона, состоящего из антикварков (ū, ū, d̄)
Сравнение атома водорода и антиводорода. В обычном водороде электрон вращается вокруг протона, состоящего из кварков (u, u, d), тогда как в антиводороде позитрон вращается вокруг антипротона, состоящего из антикварков (ū, ū, d̄)

Здесь начинается самое интересное. Эта гипотетическая частица может быть ключом к разгадке барионной асимметрии — того самого дисбаланса между веществом и антивеществом.

Учёные предполагают, что новая частица может быть связана с особым видом нейтрино — так называемым «стерильным нейтрино». Оно почти не контактирует с обычным миром, но может нарушать фундаментальные симметрии природы. Именно такие нарушения в первые мгновения после Большого взрыва могли создать тот самый перекос, который позволил материи «победить».

Что дальше? Охота продолжается

Чтобы подтвердить открытие, нужны ещё более точные данные. В Петербурге уже строят новую установку, которая втрое повысит точность измерений распада нейтрона. Параллельно готовится эксперимент по поиску стерильных нейтрино.

Такие смелые поиски «частиц-призраков» сегодня — не просто инициатива отдельной лаборатории. Они встроены в общую государственную стратегию по достижению научно-технологического лидерства. На встрече с Президентом Владимиром Путиным глава РАН Геннадий Красников доложил о новой системной роли академии.

-3

В чём суть этой роли? РАН теперь отвечает за координацию более 6000 фундаментальных исследований по всей стране, отбирая самые прорывные результаты. Например, параллельно с поиском новой частицы российские учёные создают гибкие солнечные батареи нового поколения для космоса, разрабатывают передовые алгоритмы для роев дронов и сверхточные атомные часы, способные улучшить работу ГЛОНАСС. Ключевой принцип — связь фундаментальной науки с реальными задачами: промышленность уже направила в академию более 1,5 тыс. запросов на разработки.

Особое внимание уделяется качеству: число строгих, отрицательных заключений в экспертизах РАН для госпроектов выросло в 10 раз с 2022 года. С таким же серьёзным и ответственным отношением теперь подходят и к образованию: академики участвуют в создании новых школьных учебников, которые с 2027 года должны будут проходить трёхуровневую проверку на научную корректность и безопасность для детей.

Таким образом, охота за частицей, которая объяснит само наше существование, ведётся в России не в вакууме. Это часть целостной научной экосистемы, где фундаментальный поиск, прикладные технологии и подготовка новых кадров усиливают друг друга. Если обе части мозаики сойдутся, это станет научной сенсацией. Мы не просто откроем новую частицу — мы получим правдоподобное объяснение, почему наша Вселенная наполнена звёздами, планетами и жизнью, а не представляет собой пустое пространство, заполненное лишь светом.

💬 Как вы думаете, что важнее для человечества — разгадывать фундаментальные загадки Вселенной или решать земные проблемы? Или это неразделимые вещи? Ждём ваше мнение в комментариях!

Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о прорывах, меняющих наше понимание реальности.

Читайте также: