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

Как люди попали в Южную Америку: новое исследование ставит под сомнение ключевой памятник континента

На протяжении почти пятидесяти лет археология Нового Света опиралась на один памятник. Стоянка Монте-Верде на юге Чили считалась главным и самым надежным доказательством того, что люди оказались в...

Как заставить звук проходить сквозь стены: новый материал направляет сигнал изнутри, оставаясь невидимым для внешних волн

Управление звуком всегда опиралось на создание физических преград. Звук это механическая волна, чередование зон высокого и низкого давления, которое распространяется в пространстве. Чтобы направить...

Ежегодное ТО газового котла. Разбираемся, за что «газовщики» берут деньги?

На днях с моими родителями случилась неприятная история — начал «скрежетать» газовый котел. Вызвали мастера, который определил, что данная проблема требует замены насоса, причем сумма за...

✦ ИИ  Между забвением и «понтами»: почему наручные часы отказываются умирать

Наручным часам уже лет тридцать безапелляционно пророчат неминуемую смерть. Начались подобные «упаднические» разговоры с появления массовых карманных компьютеров вроде легендарных Palm, грозивших...

Десять лет назад вышел смартфон, который мог спасти HTC от краха — HTC 10: почему у него ничего не получилось

Один из пионеров рынка Android, компания HTC, очень быстро растеряла свои позиции. Сначала люди недооценили аппарат One M8, который мало отличался от предыдущего M7, а затем стали ругать...

Победа «лопаты»: как Galaxy Note заставил Apple переделать iPhone, а Samsung научила мир любить большие телефоны

Если бы вы оказались в начале 2010-х и спросили любого техногика, каким должен быть идеальный смартфон, ответ был бы почти единогласным. Правила игры казались высеченными в граните, а...