Получена самая тяжёлая античастица

В опыте использовался детектор частиц STAR (иллюстрация BNL).

Физики из Брукхейвенской национальной лаборатории (BNL) объявили, что в результате эксперимента на релятивистском ускорителе ионов (RHIC) им удалось получить самый тяжёлый на сегодняшний день образец антиматерии. Новая частица живёт всего 10-14 секунды.

Открытие удалось совершить в результате опыта по столкновению ионов золота с энергией 200 гигаэлектронвольт. Не так давно, напомним, аналогичным методом на RHIC физики получили кварк-глюонную плазму с температурой около 4 триллионов градусов по Цельсию (в 250 тысяч раз горячее, чем центр Солнца).

Полученная ныне субатомная частица – антигипертритон. Обычным тритоном в физике называют ядро трития, частицу, состоящую из протона и двух нейтронов. Гипертритон вместо одного из этих нейтронов содержит гиперон, нестабильный барион, масса которого больше массы нейтрона.

Антигипертритон же в таком случае, как бы специфично это ни звучало, — антидвойник гипертритона, и в состав его входят антипротон, антинейтрон и антигиперон. Последнее для антинуклонов впервые было достигнуто экспериментальным путём.

Изучив результаты 100 миллионов столкновений, учёные зарегистрировали примерно 70 нужных им ядер антиатомов (иллюстрация BNL).

Как сообщается в пресс-релизе лаборатории, масса полученного ядра превосходит массу ядра антигелия. Ранее именно он считался самым тяжёлым антиэлементом, полученным на ускорителях элементарных частиц.

Статья, описывающая результаты эксперимента, опубликована в Science. Читайте также про открытие самого тяжёлого борромейского ядра и магнитного монополя.



Беспереходный транзистор ведёт микросхемы к новым масштабам

2 марта 2010

Созданы звуковые лазеры нового типа

27 февраля 2010

Китайцы разработали звукоизоляционный материал из латекса

25 февраля 2010

Разработан метод совмещения скоростной и высокочёткой съёмки

16 февраля 2010

Воссоздана температура сразу после Большого взрыва

16 февраля 2010