Майорон: Частица, которая может быть своей же противоположностью – ключ к пониманию Вселенной?

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

Вселенная — это грандиозный пазл, частицы которого постоянно взаимодействуют, формируя то, что мы видим вокруг. Но что, если некоторые из этих частиц невидимы и при этом играют ключевую роль в существовании всего? Новое исследование предполагает, что именно такой «скрытый игрок» — майорон — может быть ключом к пониманию сразу нескольких загадок космоса.

Где же антиматерия?

Начнем с одного из самых больших недоумений современной физики: почему во Вселенной так много материи и так мало антиматерии? По идее, в момент Большого взрыва должно было образоваться одинаковое количество того и другого. При встрече они должны были бы аннигилировать, то есть превратиться в энергию. Но, как мы видим, этого не произошло. Наша Вселенная состоит преимущественно из материи. Этот дисбаланс, известный как бариогенез, ставит физиков в тупик.

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

Традиционная физика не дает ответа, и ученые все чаще обращают внимание на «невидимок» — нейтрино. Эти частицы уже давно считаются довольно странными. Во-первых, они невероятно легкие, их масса ничтожно мала. Во-вторых, они так называемые «левовинтовые», что значит, что их спин при движении всегда направлен в одну сторону. Это, в свою очередь, наталкивает на мысль, что должны существовать и «правовинтовые» нейтрино — более тяжелые и пока не обнаруженные.

Слом симметрии и рождение майорона

В новом исследовании ученые предположили, что именно взаимодействием лево- и правовинтовых нейтрино можно объяснить не только их массу, но и дисбаланс между материей и антиматерией. Согласно модели, в ранней Вселенной существовал идеальный баланс между этими частицами. Однако, по мере расширения и охлаждения космоса, эта гармония нарушилась. Это нарушение привело к тому, что левовинтовые нейтрино приобрели массу, а правовинтовые исчезли с «радаров».

Но это был не единственный итог. Этот катаклизм также заставил правовинтовые нейтрино смешаться, что привело к появлению новой частицы — майорона. Эта частица, в свою очередь, удивительна тем, что является собственной античастицей. Представьте себе: частица и ее антипод — это одно и то же! Расчеты показывают, что майоронов в ранней Вселенной должно было образоваться огромное количество.

Область параметров, удовлетворяющая условию реликтовой плотности, представлена цветной областью на плоскости TRH vs Λ, где mχ отображены цветовой шкалой сбоку, при f = 0.005 и соотношении TRH/vϕ = 0.1. Цитирование: Stephen F. King, Soumen Kumar Manna, Rishav Roshan, Arunansu Sil arXiv:2412.14121 [hep-ph] DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.14121
Автор: Stephen F. King et al. Источник: arxiv.org
Темная материя и роль «призраков»

И вот тут начинается самое интересное. Согласно модели, майорон сохранился до наших дней, составляя значительную часть массы галактик. При этом он остается невидимым и неуловимым. То есть, майорон может оказаться тем, кого мы давно ищем — компонентом темной материи. Эта загадочная субстанция, из которой, как полагают ученые, состоит большая часть Вселенной, до сих пор не поддается прямому наблюдению.

Таким образом, получается, что майорон — это не просто еще одна «призрачная» частица, а ключевой элемент, способный объяснить сразу три загадки: природу нейтрино, дисбаланс материи и антиматерии, а также происхождение темной материи. Конечно, это пока только гипотеза, и ее еще предстоит проверить.

Взаимосвязь между массами майорона и правовинтовых нейтрино, выведенная из условий, обеспечивающих реликтовое количество темной материи и бариогенез. Цитирование: Stephen F. King, Soumen Kumar Manna, Rishav Roshan, Arunansu Sil arXiv:2412.14121 [hep-ph] DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.14121
Автор: Stephen F. King et al. Источник: arxiv.org
Где искать майорон?

На данный момент нет экспериментальных подтверждений существования майорона или даже правовинтовых нейтрино. Однако исследователи не теряют надежды. Они полагают, что майорон может быть обнаружен с помощью современных нейтринных экспериментов, таких как Super-Kamiokande и Borexino. Эти подземные лаборатории, расположенные в Японии и Италии, способны улавливать крайне слабые сигналы, а если ученым повезет, то, возможно, именно здесь они наконец-то увидят «след» майорона.

Если это произойдет, то нас ждет прорыв в понимании фундаментальных законов Вселенной. И тогда «призрачная» частица майорон, наконец, выйдет из тени, чтобы занять достойное место в нашем понимании космоса.

1 комментарий

a
Это, в свою очередь, наталкивает на мысль, что должны существовать и «правовинтовые» нейтрино — более тяжелые и пока не обнаруженные.

Из каких это предположений правые нейтрино стали вдруг тяжелыми? Это же компоненты тех же нейтрино, которые «легчайшие», но просто не взаимодействующие с электрослабыми бозонами и глюонами.
Эта частица, в свою очередь, удивительна тем, что является собственной античастицей. Представьте себе: частица и ее антипод — это одно и то же!

И что тут удивительного? Фотоны, Z-бозоны, пара глюонов, пи-0 мезоны — тоже истинно нейтральные частицы, то есть не имеют античастиц.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Чтобы рисовать, как ребенок, надо повзрослеть, или прогулка по «Бумажному саду» Сергея Макарова

Примерно раз в месяц галереи Винзавода обновляют экспозиции, и до 24 мая Totibadze Gallery будет демонстрировать серию работ «Бумажный сад» современного художника Сергея Макарова.

Для чего в горлышке бутылки подсолнечного масла есть прорези

Если внимательно посмотреть внутрь бутылки с подсолнечным маслом, можно заметить странные пластиковые «лепестки» или прорези в горлышке. Многие воспринимают их как элемент дизайна или думают, что...

Откуда берутся звездопады: как Солнце разрушает астероиды и формирует новые метеорные потоки на пути Земли

Наблюдая за ночным небом, люди часто видят метеоры — яркие вспышки, возникающие при сгорании космических частиц в атмосфере Земли. Астрономия связывает происхождение большинства...

Почему на некоторых зарядных кабелях есть утолщение

Если посмотреть на кабели разных зарядных устройств, часто, почти у самого штекера, можно заметить небольшое утолщение. Многие воспринимают его как элемент дизайна или просто не обращают внимания....

Вулкан, который работает как насос: как Этна выкачивает магму с 80-километровой глубины

Вулкан Этна, расположенный на восточном побережье Сицилии, остается одним из самых сложных объектов для геологического моделирования. Будучи самым активным вулканом Европы, он демонстрирует...

Шондонг: как нашли целую экосистему в сводах самой большой пещеры мира

В научной фантастике любят придумывать подземные миры, но один такой имеется в реальности на нашей Земле. Ниже я расскажу, как существует экосистема в сводах самой большой пещеры мира, как так...