Что скрывают космические лучи? Ученые раскрывают неожиданные свойства частиц у Солнца

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Рассуждения | Наука и космос

Одиннадцатилетнее путешествие в мир элементарных частиц, совершённое с помощью Альфа-магнитного спектрометра (AMS), установленного на борту Международной космической станции, не просто расширило наши представления о космосе, но и поставило перед учёными новые, захватывающие вопросы. Этот масштабный проект, собравший и проанализировавший данные о миллиардах частиц и античастиц, проливает свет на историю Солнечной системы и ставит под сомнение устоявшиеся теории.

Загадочный зоопарк микромира

Представьте себе: вы оказались в огромной, тёмной комнате, где каждый уголок скрывает нечто новое и неизведанное. Примерно такое ощущение испытывают учёные, изучая данные, полученные AMS. Космические лучи — это поток высокоэнергетических частиц, бороздящих просторы Вселенной. При столкновении с магнитным полем Земли, они рождают настоящий «зоопарк» элементарных частиц и античастиц.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

AMS, словно опытный охотник, фиксирует эти частицы, разделяя их по заряду и измеряя их энергию и массу. Этот скрупулёзный анализ позволяет различить частицы и их антиподы — античастицы, идентичные по массе, но обладающие противоположным электрическим зарядом. Но именно здесь и кроется первая загадка: данные, собранные за 11 лет, показали, что поведение этих частиц не укладывается ни в одну из существующих теоретических моделей.

Солнечный цикл и космическая «археология»

Космические лучи — это не просто любопытные гости из глубин космоса, они могут быть ключом к прошлому нашей Солнечной системы. Их состав и энергия меняются под воздействием солнечной активности. 11-летний цикл наблюдений позволил учёным получить беспрецедентно детальную картину влияния солнечного магнитного поля на эти частицы.

Потоки He, Li, Be, B, C, N и O, измеренные AMS с жесткостью от 1.92 до 2.15 ГВ при 147 вращениях Бартельса с мая 2011 по ноябрь 2022 года, как функция времени. Поток He (зеленые кривые) был масштабирован на каждой панели до среднего значения отображаемого потока. Как видно, все потоки демонстрируют сходное, но не идентичное поведение во времени.
Автор: AMS Collaboration Источник: journals.aps.org

Но зачем нам это знать? Представьте себе археолога, изучающего древние слои почвы, чтобы восстановить историю цивилизации. Так и учёные надеются использовать космические лучи для «археологии» Солнечной системы, расшифровывая информацию, заложенную в их составе, чтобы узнать больше о её эволюции и процессах, происходивших в далёком прошлом.

Откуда ты, звёздный странник?

Но если космические лучи — это всего лишь эхо далёкого прошлого, то откуда они берутся? Большинство этих частиц, зафиксированных AMS, прибыли к нам из-за пределов Солнечной системы. Но их точный источник до сих пор остаётся загадкой. Анализ состава космических лучей, проведённый с беспрецедентной точностью, открывает новые горизонты в поисках ответа на этот вопрос. Возможно, именно изучение поведения различных ядер в составе космических лучей позволит учёным сузить круг подозреваемых и выйти на след их таинственного происхождения.

Относительная величина солнечной модуляции K X / He в зависимости от жесткости. Как видно, до 3,64 ГВ Li, Be и B значительно меньше модулированы, чем He ( K X / He < 0 ), а до 2,15 ГВ C, N и O значительно меньше модулированы, чем He.
Автор: AMS Collaboration Источник: journals.aps.org

Антиматерия: тень в зеркале Вселенной

Самой интригующей загадкой, пожалуй, остаётся антиматерия. В нашем мире она встречается крайне редко, что делает обнаружение антипротонов, зафиксированных AMS, событием исключительной важности. Происхождение этих античастиц может быть связано с тёмной материей — таинственной субстанцией, составляющей большую часть массы Вселенной, или же являться следствием процессов, которые современная наука пока не в состоянии объяснить.

Взгляд в будущее

Работа над AMS не заканчивается. Учёные планируют модернизировать детектор, чтобы увеличить его чувствительность и расширить возможности. Эти улучшения, наряду с работой астронавтов на МКС, позволят собрать ещё больше данных и приблизиться к разгадке самых фундаментальных вопросов о Вселенной: что такое тёмная материя, откуда берутся космические лучи и какова роль антиматерии в космосе? Путешествие в мир элементарных частиц только начинается, и нас ждёт ещё множество открытий на этом захватывающем пути.

1 комментарий

A
Найдут антипротон своим детектором — и что? Он не темный, вполне обычный. В ЦЕРНе и на других ускорителях их клепают сотнями тысяч если не миллионами. То, что их мало в космических лучах говорит об ограничениях энергии процессов, при которых эти частицы появляются. Ничего больше.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как скорпионы ориентируются на местности, используя звёзды

Ещё с давних времён люди используют звёзды для ориентирования на местности или для морской навигации. Это точный и относительно простой способ узнать своё местоположение без современных GPS. Однако...

Каким будет iPhone 17 Air: собираем «портрет» самого тонкого смартфона Apple

Осенью этого года Apple представит линейку iPhone 17, в том числе и ультратонкую модель iPhone 17 Air. На основе слухов из Интернета попытаемся сложить общую картину, каким будет этот смартфон....

Исторический эксперимент: Ученые доказали существование квантовых «гибридов» — исключительных точек Дирака

Квантовая физика — это область, где интуиция часто пасует. Частицы могут быть в нескольких местах одновременно, коты — одновременно живы и мертвы (хотя бы в мысленном...

Роковая ошибка древних кенгуру-гигантов: Как «климатические потрясения» стерли их с лица Земли

Представьте себе Австралию. Скорее всего, перед глазами возникнет образ современного рыжего кенгуру, ловко скачущего по выжженной солнцем равнине. А теперь представьте его предка, но гораздо...

Гламурная рыбка: как живёт и чем уникален нетопырь Дарвина

В темных глубинах океана обитают существа, которые поражают воображение своей необычностью. Одним из самых удивительных представителей глубоководной фауны является лучепёрая рыба нетопырь...

Физика обмана: Как лишняя нитка в комбинезоне давала преимущество прыгунам с трамплина?

Казалось бы, в эпоху генной инженерии, больших данных и искусственного интеллекта спортивное мошенничество должно становиться все изощрённее. Мы ожидаем взломанных баз данных, хитроумных...