Sie erreichen, einen von drei zusammengestellten Kern der Antimaterie nucleones zu synthetisieren, den ein seltsamer Quark enthält.

Nach dem Standardmodell von Teilchen wird die Materie in drei Familien organisiert. Die erste ist vom Quark oben, der Quark unten (beide konstituierenden Berichte der Neutronen und Protons), das Elektron und der Neutrino des Elektrons (beide Leptones) geformt. Die zweite ist vom begeisterten Quark, dem seltsamen Quark, und den Leptones muón und neutrino muónico geformt. Die dritte Familie ist von den Quark Gipfel und Grund und die Leptones tau und neutrino vom Tau zusammengestellt. Alle diese Teilchen haben halbganze Zahl espín und sind infolgedessen fermiones (die der Statistikerin von Fermi-Dirac antworten). Um diese Teilchen zu organisieren, sind sie: Die Gluones (wörtlich "pegamentones"), die die Quarks zwischen sich vereinigen, die Verantwortlichen der nuklearen starken Kraft seiend; das Photon, Verantwortliche der elektromagnetisch Wechselwirkungen; und die Teilchen W +, W - und Z0, die die Zerfälle kontrollieren und die Verantwortlichen der nuklearen schwachen Kraft sind. Diese vermittelnden Teilchen haben alle Espín ich unterrichte und sie antworten der Statistikerin von Bose-Einstein, sie sind infolgedessen bosones.
Aus allem werden zwei Vollendungen herausgezogen. Die erste ist, dass, seit die griechischen Buchstaben für die komplexen Teilchen ausgingen und die Nordamerikaner in dieses Feld der Physik von Hohen Energien eingetreten sind, eine ziemlich wenig elegante auf griechisch-lateinische Wörter nicht gegründete Terminologie gebraucht wird. Die zweite ist, dass die ganze Materie, die uns umgibt, wir sehen und zukommen, ist nur von der ersten Familie des Modells geformt. Der Rest scheint übrig zu bleiben. So zum Beispiel, können wir Proton und Neutronen nur aufgrund von quarks oben und unten haben. Mit Neutronen und Proton können wir die Kerne aller Elemente der periodischen Planke schaffen, seine Isotope einschließend, und Elektronen hinzufügend, haben wir die Atome.
Um die Teilchen von zweite und dritte Familien, oder Kombinationen von ihnen zu erlangen, ist es nötig, große Energie auf einen Punkt zu konzentrieren, und in zu warten, die auf spontane Weise exotische Teilchen, dank gleichwertig formen, Masse - Energie, obwohl sie in wenig Zeit in fließenderen Teilchen zerfallen. Oft bilden sich Paare Teilchen - Antipartícula.
Etwas Ähnliches ist im Beginn des Big-Bang geschehen, wenn sich viele dieser exotischen Teilchen gebildet haben, aber alle in wenig Zeit verschwunden sind. Jetzt kommen sie nur in natürlichen Phänomenen von hohen Energien oder in unseren Gaspedalen vor.

In jedem Zusammenstoß des RHIC ereignen sich Hunderte von Teilchen, die es zu analysieren nötig ist. In diesem Fall dank dem Detektor STAR. Quelle: Brookhaven National Laboratory.
Die Synthese der Teilchen ist ab Energie nicht einfach, schwerer sind die Teilchen, mehr Energie synthetisieren, er wird gebraucht, und die Teilchen der zweiten und dritten Familie sind (immer mehr schwere) ziemlich schwer. Außerdem ist nicht möglich, quarks isoliert zu erlangen, so dass es nötig ist, komplexe Teilchen zu schaffen, (bariones oder Gaststätten), die sie enthalten. Die Art, besteht darin, um es zu machen, fließende Teilchen in einem Gaspedal bis eine bei diesem nächste Geschwindigkeit des Lichts zu beschleunigen (Geschwindigkeit, in der sie große kinetische Energie haben) und sie zwischen sich stoßen zu lassen. Um das machen zu können, sollen die Teilchen in Frage elektrisch geladen sein und von elektromagnetisch Feldern genutzt zu sein, um sie beschleunigen zu können und sie verbannen.
Außerdem lässt sie wie er eine Zeit zögert, sie zu beschleunigen, und man keinen sehr langen Tunnel bauen kann, in einem Ring gedreht sein. Hier erscheint das erste Problem. Jedes in Beschleunigung geladene Teilchen (und sie zu zwingen, um sich in Kreisen zu drehen, eine Beschleunigungsform ist) gibt Strahlung sincrotón aus, Energie im Prozess verlierend. So dass es nötig ist mehr Energie zu legen, als er durch Strahlung sincrotón verloren geht, um hohe Energie zu erreichen.
Eine Art es zu erledigen besteht darin, schwere Teilchen zu benutzen (als zum Beispiel Proton), die allgemein komplexe Teilchen sind, die keine sauberen Zusammenstöße geben, aber die erlauben, große Energie ohne vielen Verlust durch Strahlung sincrotón zu erreichen. Das Übermaß der Übermaße besteht darin, zu lassen Kerne der als das Gold abgewogene Atome stoßen, Ione dieses Elements durch ein Gaspedal fahren lassend.
Eine Errichtung, die sich genau dieser Aufgabe widmet, ist der Colisionador der Schweren Ione Relativistas oder RHIC in Brookhaven National Laboratory. Es besteht in einem Gaspedal von fast vier Kilometern des Umfanges. Neulich, haben die dort arbeitenden Wissenschaftler den Antikern (von Teilchen zusammengestellter Kern der Antimaterie) massiverer bis das Datum synthetisiert, seinen Fund in Science Express der vergangene vierte März veröffentlichend.
Weil das ein Antikern ist, hat er eine elektrische negative Last anstelle von Abdruck. Es enthält sogenannter Antilambda konkret ein Antiproton, ein Antineutron und ein neutrales Teilchen. Das ist der erste Antikern in geschaffen sein, den ein seltsamer Antiquark enthält, kommt da dieser Antilambda einen Antiquarks enthält, ein Antiquark unten und ein seltsamer Antiquark an.
Nach Horst Stoecker, der deutschen Vereinigung Helmholtz könnte diese Entdeckung einige Folgen ohne Präzedenzfälle in unserem Sehen der Welt haben, da diese Antimaterie die Tür in einer neuen Ausdehnung im Kernbrief öffnen würde. Bis vor Kurzem glaubte man, dass die Synthese dieses Typs von Kernen unmöglich war.
Diese Entdeckung könnte in der Schöpfung der Modelle der Sterne der Neutronen helfen und ein Brechen die basischen Asymmetrien im primitiven, gerechten Weltall zweit nach dem Big-Bang zu erforschen.
Die Physiker, die sich diesem Geschäft widmen, gebrauchen häufig periodische Bühne der Elemente, die dreidimensional sind. In ihnen werden die unterschiedlichen Isotope nicht nur Rechnung getragen, sondern eine Quanten-extra Befremden, benannte Nummer, das von der Gegenwart von quarks Fremden abhängt. Für die ordinäre Materie kostet diese Quantennummer Null. Wenn es mehr von einem von diesen Quarks dann in diesen Kernen gibt, nennt er sie ihn Hyperkerne oder antihipernúcleos, wenn sie von Antimaterie sind. Diese Entdeckung besteht in der Synthese des ersten Antihipernúcleo.

Periodische Planke, in der das Befremden (senkrechte Achse), die Nummer von Proton (Z) und die Nummer von Neutronen (N) Rechnung getragen wird. Der negative Teil der Achsen entspricht den Antiteilchen. Die Antielemente werden von einer horizontalen Linie auf seinem Symbol bezeichnet. Der Kern ist reciéntenme unbedeckter unten in der linken Hand bezeichnet ist rosa. Quelle: Brookhaven National Laboratory.
In Sternen kann es colapsadas, als ein Stern der Neutronen, einfallen, dass das Befremden nicht nichtig ist, also dieser Fund helfen könnte zwischen Modellen zu unterscheiden, die exotische Zustände der Materie beschreiben, die versuchen, diese Objekte zu erklären. In der Vergangenheit hat man mit dem möglichen Vorhandensein der Objekte colapsados zusammengestellt hauptsächlich über seltsame Materie nachgesonnen (von quarks Fremden).
Dieser Fund könnte helfen außerdem die Verletzung der basischen Symmetrie zwischen Materie und Antimaterie zu verstehen. Weil wir schon wissen, hat sich ein Überschuss der Materie während Big Bang auf Antimaterie ereignet und deshalb ist das Weltall nur eine Strahlungswolke nicht, sondern es Materie gibt und praktisch es keine Antimaterie gibt. Dieses Problem der Asymmetrie der Materie - Antimateria bildet ein Problem, noch um in Physik zu beschließen.
Mit dem RHIC erreichen ein paar Mikrosekunden mit den bestehenden vergleichbare Energiedichte nach Big Bang, aber in den Zusammenstößen ereignen sie sich zwischen Goldionen quarks und antiquark in derselben Quantität. Der Bruch dieser Symmetrie sollte sich infolgedessen in einer noch größeren Energie ereignen oder sehr fein sein. Um versuchen zu können, dieses Geheimnis zu erledigen, kann man versuchen, feine Abweichungen zwischen Materie und Antimaterie zu messen. Zhangbu Xu, des Brookhaven, glaubt, dass es gute Erwartungen gibt, von denen zukünftige Maßnahmen im RHIC erlauben, dieses Geheimnis zu beschließen. Die Ausstattung des Detektors hat STAR getroffen, dass die Gebühr, in der sie die Antikerne erzeugt ist, mit dem Erwarteten konsequent ist, wenn wir auf der Statistik der Suppe von Quarks basieren, der in den Zusammenstößen erzeugt wird. Die erlangten Ergebnisse extrapolierend, glauben die Wissenschaftler dieser Einrichtung, dass sie in den nächsten Zusammenstößen noch mehr abgewogene Antikerne werden aufdecken können. Es gibt Vorhersagen, nach denen es Kerne das Doppelte von abgewogen gibt, dass die ungedeckte Schuld, die Fremden quarks enthalten und die sie besonders beständig sein können.
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Quellen und Hinweise:
Pressebericht von Brookhaven National Laboratory.