Има четири основни сили във Вселената; силна ядрена, слаба ядрена,

...
Има четири основни сили във Вселената; силна ядрена, слаба ядрена,
Коментари Харесай

Търси се неуловима частица на една от основните природни сили

Има четири съществени сили във Вселената; мощна нуклеарна, слаба нуклеарна, електромагнитна и гравитационна. Квантовата доктрина изяснява три от четирите посредством взаимоотношението на частици, само че науката към момента не е разкрила съответстваща парченце за гравитацията.

Известна като гравитон, хипотетичната гравитационна парченце съгласно учените съставлява гравитационни талази, само че не е открита в детектор. Нов опит се надява да промени това благодарение на акустичен резонатор за идентифициране на обособени гравитони и потвърждаване на тяхното битие.

Четирите съществени естествени сили ръководят Вселената. Гравитацията е нещо, което ние познаваме, само че не разбираме изцяло по какъв начин работи. Ефектите ѝ са явни като привличането сред обекти с маса. Тя задържа планетите в орбита към Слънцето, Луната - в орбита към Земята и тя ни приковава към повърхността на планетата Земя.

Един от най-ранните опити за нейното разказване е на Исак Нютон, който декларира, че гравитацията е пропорционална на масата на обектите и обратнопропорционална на квадрата на дистанцията сред тях. Дори в най-големия мащаб на Космоса наподобява, че тя е от значително значение за структурата на Вселената.

Едно от провокациите с гравитацията е, че за разлика от другите фундаментални сили тя може да бъде обяснена единствено в типичен смисъл. Квантовата физика може да изясни другите три сили посредством частици: електромагнитната мощ има фотона, мощната нуклеарна мощ има глуона, слабата нуклеарна мощ има W и Z бозоните, само че гравитацията има, е, към момента нищо. Освен хипотетичния гравитон.

Гравитонът може да се преглежда като конструктивен детайл на гравитацията, тъкмо както тухлите са градивните детайли на къща или атомите - градивните детайли на материята.

Детектори като LIGO, обсерваторията за гравитационни талази с лазерен интерферометър, могат да открият гравитационни талази от огромни събития като обединение на черни дупки и неутронни звезди, само че до момента гравитон в никакъв случай не е бил открит. Това обаче скоро може да се промени, написа Universe Today.

Екип от откриватели, управителен от професора по физика Игор Пиковски от Технологичния институт „ Стивънс " в Хоубоукън (Ню Джърси), предлага ново решение. Чрез потребление на съществуваща технология за разкриване, която всъщност е тежък цилиндър, прочут като акустичен резонатор, екипът предлага прибавяне на усъвършенствани способи за разкриване на енергийно положение, известни като квантово наблюдаване.

По думите на Пиковски препоръчаното решение „ е сходно на фотоелектричния резултат, който докара Айнщайн до квантовата доктрина на светлината, единствено с гравитационни талази, заместващи електромагнитни талази ". Тайната е в дискретните стадии на сила, които се обменят сред материала и вълните, когато се всмукват единични гравитони. Екипът ще употребява LIGO, с цел да удостовери откриването на гравитационни талази и кръстосана информация със личните си данни.

Новият метод е въодушевен от данни за гравитационни талази, открити през 2017 година, които идват от конфликт сред две свръхплътни неутронни звезди с размер на град.

Екипът почнал да обмисля вероятен опит. Използвайки данни от гравитационни талази, които преди този момент са били измерени на Земята, като тези от 2017 година, те пресметнали параметрите, които биха оптимизирали вероятността за хващане за един гравитон. Тяхното развиване докара до устройства, сходни на така наречен пръчки на Вебер (дебели, тежки 1 звук цилиндри), които разрешават откриването на гравитони.

Цилиндрите ще бъдат сложени в новопроектирания квантов детектор, охладени до допустимо най-ниското енергийно положение и прекосяването на гравитационна вълна ще го накара да вибрира. След това екипът се надява да може да мери вибрациите благодарение на свръхчувствителни енергийни детектори, с цел да види по какъв начин вибрациите се трансформират на обособени стъпки, което демонстрира гравитонно събитие.

Това е вълнуващо време за основаната на гравитацията физика и учените несъмнено се приближават до разкриването на нейните мистерии. За страдание свръхчувствителните детектори към момента не са налични, само че съгласно екипа на Пиковски те не са надалеч.

„ Знаем, че квантовата гравитация към момента е неразгадана и е прекомерно мъчно да се тества в цялостната ѝ степен, само че в този момент можем да създадем първите стъпки, тъкмо както учените преди повече от 100 години са създали с кванта на светлината ", обобщава Пиковски.

Източник: cross.bg


СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР