Fizycy są bliscy odkrycia piątej siły podczas tworzenia doskonałych kryształów

Badania przeprowadzono w ramach współpracy międzynarodowej w Narodowym Instytucie Normalizacyjnym

technologie (NIST).Jedynym kanadyjskim badaczem zaangażowanym w badania był Dmitry Pushin, członek Instytutu Obliczeń Kwantowych na Uniwersytecie Waterloo i wykładowca na Wydziale Fizyki i Astronomii. Celem Pushina było stworzenie wysokiej jakości czujników kwantowych z idealnych kryształów.

Kierując cząstki subatomowe – neutrony – dokryształów krzemu i monitorując wynik z dużą czułością, badaczom udało się uzyskać trzy znakomite wyniki: pierwszy od 20 lat pomiar kluczowej właściwości neutronu przy użyciu unikalnej metody; bardzo precyzyjne pomiary skutków drgań termicznych kryształu krzemu; oraz ograniczenia mocy ewentualnej piątej siły wykraczające poza standardowe teorie fizyczne. Najnowsze prace, przeprowadzone we współpracy z badaczami z Japonii, Stanów Zjednoczonych i Kanady, pozwoliły czterokrotnie zwiększyć dokładność procesów pomiarowych w konstrukcji z kryształu krzemu.

Pushin, którego badania się specjalizująFizyka neutronów i interferometria odegrały ważną rolę w gromadzeniu danych o neutronach i trawieniu chemicznym próbek. Pomogło to zespołowi badawczemu zbadać siły wykraczające poza Model Standardowy.

Obecnie standardowym modelem jestszeroko akceptowana teoria interakcji cząstek i sił w mikroskali. Jest to jednak niepełne wyjaśnienie działania natury i naukowcy podejrzewają, że we wszechświecie kryje się coś więcej, niż opisuje teoria.  Model Standardowy opisuje trzy podstawowe oddziaływania w przyrodzie: siłę elektromagnetyczną, oddziaływanie silne i słabe oddziaływanie jądrowe. Każda siła działa poprzez działanie „cząstek nośnych”. Na przykład foton jest nośnikiem siły elektromagnetycznej. Jednak Model Standardowy nie uwzględnia grawitacji w swoim opisie natury. Ponadto niektóre eksperymenty i teorie sugerują możliwą obecność piątej siły.

Naukowcy już planują badania na większą skalępomiary efektu Pendellosunga przy użyciu krzemu i germanu. Naukowcy spodziewają się pięciokrotnego zmniejszenia błędu swoich pomiarów, co umożliwi najdokładniejszy jak dotąd pomiar promienia ładunku neutronów i wykrycie tej piątej siły. Planują także przeprowadzenie kriogenicznej wersji eksperymentu, która pokaże, jak atomy kryształu zachowują się w kwantowym stanie podstawowym.  Wyjaśnia, dlaczego obiekty kwantowe nigdy nie są całkowicie nieruchome, nawet w temperaturach bliskich zera absolutnego.

Czytać Dalej:

Nowy iOS 15: data premiery, wygląd i funkcje iPhone'a. Mówimy wszystko, co wiadomo

Ultracienki materiał został wykonany z białego grafenu. Zastąpi serwery

Zobacz ciężkiego drona bojowego, który nosi tonę broni