На коллайдере RHIC впервые получены доказательства перехода вакуума в материю |
||
|
МЕНЮ Главная страница Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту Архив новостей ТЕМЫ Новости ИИ Голосовой помощник Разработка ИИГородские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Искусственный интеллект Слежка за людьми Угроза ИИ Атаки на ИИ Внедрение ИИИИ теория Компьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Нейронные сети начинающим Психология ИИ Реализация ИИ Реализация нейросетей Создание беспилотных авто Трезво про ИИ Философия ИИ Big data Работа разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика
Генетические алгоритмы Капсульные нейросети Основы нейронных сетей Промпты. Генеративные запросы Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Творчество ИИ Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2026-02-22 11:51 Физики из международной коллаборации STAR в Брукхейвенской национальной лаборатории (США) представили экспериментальные доказательства прямого перехода квантового вакуума в реальную материю. Исследование, проведённое на первом в мире коллайдере релятивистских тяжёлых ионов (RHIC), открывает новую эпоху в понимании того, как формируется видимая материя Вселенной из, казалось бы, пустого пространства. Согласно квантовой теории, вакуум — это не пустота, а пространство, заполненное флуктуирующими энергетическими полями, порождающими связанные (запутанные) пары виртуальных частиц и античастиц. Эти пары существуют столь недолго, что их невозможно наблюдать напрямую. Однако в условиях мощнейших столкновений протонов на скоростях, близких к скорости света, которые происходят внутри RHIC, виртуальные частицы могут получить достаточную энергию, чтобы стать реальными и обнаруживаемыми. Учёные проанализировали миллионы протон-протонных столкновений, уделив особое внимание парам короткоживущих частиц — лямбда-гиперонов и их двойников из антиматерии, антилямбда-гиперонов. Эти частицы идеально подходят для изучения, так как направление их квантового спина (свойства, связанного с магнетизмом) можно восстановить, наблюдая за продуктами их распада. В ходе анализа было обнаружено, что когда лямбда и антилямбда рождаются в столкновении близко друг к другу, их спины оказываются идеально сонаправленными. Эта корреляция спинов является ключевым открытием. Виртуальные пары странных кварк-антикварков в вакууме изначально рождаются со спинами, «запутанными» и выровненными. Обнаружение того же выравнивания у реальных лямбда-гиперонов, содержащих странные кварки, прямо указывает на то, что эти частицы родились именно из такой запутанной виртуальной пары из вакуума. «Это потрясающе — видеть, как спиновая корреляция запутанных виртуальных кварков сохраняется в процессе превращения в реальную материю», — отметил один из руководителей исследования, физик Брукхейвенской лаборатории Чжоудунмин (Конг) Ту. Интересно, что обнаруженный эффект квантовой связи исчезает, когда частицы рождаются в столкновении на большем расстоянии друг от друга, вероятно, из-за влияния окружающей среды и взаимодействия с другими кварками. Это наблюдение позволяет изучать переход от квантового поведения к классическому — один из фундаментальных нерешённых вопросов науки. Полученные результаты предоставляют принципиально новый метод исследования того, как кварки связываются в протоны, нейтроны и другие частицы, буквально показывая, как «нечто» — видимая материя — возникает из «ничего» квантового вакуума. Данная методика будет применяться и в будущих экспериментах на строящемся Электрон-ионном коллайдере. Исследование в журнале Nature. Источник: new-science.ru Комментарии: |
|