Швейцарцы создали пучок, который проверит гравитацию Эйнштейна на прочность
Все тела падают в гравитационном поле одинаково, из чего бы они ни состояли - это один из краеугольных принципов теории Эйнштейна. Для обычного вещества его проверили с колоссальной точностью, а недавно проверку прошёл и антиводород. Но оставался неисследованный уголок физики, и швейцарские учёные наконец подобрали к нему ключ.
Ключ - это мюоний, экзотический «атом» вроде водорода, только в центре у него не протон, а тяжёлый антимюон. Почти вся его масса приходится на элементарную частицу, которую прежние опыты с гравитацией фактически не затрагивали. Загвоздка была в сроках: мюон живёт всего 2,2 микросекунды, и за эти миллионные доли секунды нужно успеть создать атом, вывести его в вакуум и уловить ничтожное отклонение траектории. Старые источники давали для этого слишком слабый и хаотичный поток частиц.
Помог тонкий слой сверхтекучего гелия, охлаждённого почти до абсолютного нуля: из него мюоний вылетает узким направленным пучком с чётко заданной скоростью - как раз то, чего не хватало. Само падение атома измерят интерферометром, отслеживая, как гравитация чуть смещает интерференционную картину. По расчётам, это проверит принцип Эйнштейна с точностью около 1%. И вот что делает ожидание захватывающим: упадёт мюоний как положено - теория снова устоит, отклонится - значит, за ней прячется физика, о которой мы пока ничего не знаем.
@SciTechQuantumAI
Все тела падают в гравитационном поле одинаково, из чего бы они ни состояли - это один из краеугольных принципов теории Эйнштейна. Для обычного вещества его проверили с колоссальной точностью, а недавно проверку прошёл и антиводород. Но оставался неисследованный уголок физики, и швейцарские учёные наконец подобрали к нему ключ.
Ключ - это мюоний, экзотический «атом» вроде водорода, только в центре у него не протон, а тяжёлый антимюон. Почти вся его масса приходится на элементарную частицу, которую прежние опыты с гравитацией фактически не затрагивали. Загвоздка была в сроках: мюон живёт всего 2,2 микросекунды, и за эти миллионные доли секунды нужно успеть создать атом, вывести его в вакуум и уловить ничтожное отклонение траектории. Старые источники давали для этого слишком слабый и хаотичный поток частиц.
Помог тонкий слой сверхтекучего гелия, охлаждённого почти до абсолютного нуля: из него мюоний вылетает узким направленным пучком с чётко заданной скоростью - как раз то, чего не хватало. Само падение атома измерят интерферометром, отслеживая, как гравитация чуть смещает интерференционную картину. По расчётам, это проверит принцип Эйнштейна с точностью около 1%. И вот что делает ожидание захватывающим: упадёт мюоний как положено - теория снова устоит, отклонится - значит, за ней прячется физика, о которой мы пока ничего не знаем.
@SciTechQuantumAI