.LHCb reveals secret of antimatter creation in cosmic collisions

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.LHCb reveals secret of antimatter creation in cosmic collisions

LHCb, 우주 충돌에서 반물질 생성의 비밀 밝혀

CERN 에 의해 크레딧: CERN APRIL 8, 2022

-오늘 Quark Matter 컨퍼런스와 최근 Rencontres de Moriond 컨퍼런스에서 LHCb 협업은 LHC(Large Hadron Collider)에서의 입자 충돌 분석을 발표했습니다. 우리은하와 같은 은하들을 하나로 묶는 물질. CERN에서 조립되어 국제 우주 정거장에 설치된 알파 자기 분광계(AMS)와 같은 우주 기반 실험은 우주선 이라는 고에너지 입자에서 양성자의 반물질인 반양성자의 비율을 감지했습니다 .

-이러한 반양자는 암흑물질 입자가 서로 충돌할 때 생성될 수 있지만 , 주로 수소와 헬륨으로 구성된 성간 매질 에서 양성자가 원자핵과 충돌할 때와 같이 다른 경우에도 생성될 수 있습니다 . sciencex.com/Newsman3/news/edit/lvl8/4525/# 이러한 반양성자가 암흑 물질에서 유래했는지 여부를 알아내기 위해 물리학자들은 양성자와 수소, 그리고 양성자와 헬륨 사이의 충돌에서 얼마나 자주 반양성자가 생성되는지 추정해야 합니다. 첫 번째의 일부 측정이 이루어졌고 LHCb가 2017년에 두 번째의 첫 번째 측정을 보고했지만 LHCb 측정은 즉각적인 반양성자 생성, 즉 충돌이 발생한 장소에서 바로 생성된 반양성자만 포함했습니다.

그들의 새로운 연구에서 LHCb 팀은 충돌 지점에서 일정 거리 떨어진 곳에서 안티하이퍼론(antihyperon)이라고 불리는 입자가 안티프로톤으로 변형 또는 "붕괴"되어 생성되는 안티프로톤을 찾았습니다. 이 새로운 측정과 이전 측정을 수행하기 위해 일반적으로 조사에 양성자-양성자 충돌 데이터를 사용하는 LHCb 연구원은 두 개의 LHC 양성자 빔이 충돌하는 지점에 헬륨 가스를 주입하여 얻은 양성자-헬륨 충돌 데이터를 대신 사용했습니다. 일반적으로 충돌합니다.

LHCb 검출기에 의해 기록된 양성자-양성자 충돌 이벤트로, 충돌로 형성된 반양성자가 뒤따르는 트랙을 보여줍니다. 크레딧: CERN LHCb

연구원들은 약 3,400만 개의 양성자-헬륨 충돌 샘플을 분석하고 반하이페론 붕괴로 인한 반양성자 생성 비율과 즉각적인 반양성자 생성 비율을 측정함으로써 충돌 에너지 척도에서 반양성자가 다음을 통해 생성된다는 것을 발견했습니다. 반하이페론 붕괴는 양성자-핵 충돌에서 대부분의 반양성자 생성 모델에서 예측한 양보다 전체 반양성자 생성 속도에 훨씬 더 많이 기여합니다. LHCb 대변인 Chris Parkes는 "이 결과는 신속한 반양성자 생산에 대한 우리의 이전 측정을 보완하고 모델의 예측을 향상시킬 것"이라고 말했습니다. "이 개선은 우주 기반 실험이 암흑 물질 의 증거를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다 ." "LHCb 충돌 지점에 가스를 주입하는 우리의 기술은 원래 양성자 빔의 크기를 측정하기 위해 고안되었습니다."라고 LHCb 물리학 조정자 Niels Tuning은 말합니다. "양성자와 원자핵 사이의 우주 충돌에서 반물질이 얼마나 자주 생성되어야 하는지에 대한 지식을 향상시킨다는 사실을 다시 확인하게 되어 정말 기쁩니다 ." 추가 탐색 LHCb 실험에서의 우주 충돌 CERN 제공

https://phys.org/news/2022-04-lhcb-reveals-secret-antimatter-creation.html

 

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메모 2204110542 나의 사고실험 oms 스토로텔링

물리학에서 반물질은 보통 세계를 이루는 물질과는 질량과 에너지가 같지만 전기 성질이 정반대인 물질을 가리킨다. 예컨대 음전하를 띠는 '전자-e'의 반물질은 전자와 질량과 에너지가 같지만 양전하를 띠는 '반전자' 또는 '양전자+e'다.

양성자+p에서도 반물질은 존재한다. 반양성자-p이다.
우주 기반 실험은 우주선 이라는 고에너지 입자에서 양성자의 반물질인 반양성자의 비율을 감지했습니다 . 이러한 반양자는 암흑물질 입자가 서로 충돌할 때 생성될 수 있지만 , 주로 수소와 헬륨으로 구성된 성간 매질 에서 양성자가 원자핵과 충돌할 때와 같이 다른 경우에도 생성될 수 있다.

그런 관점에서의 +oms의 반 시스템은 -oms가 존재할 것이여. 허허. 음의 물질을 가진 블랙홀과 중성자 별 시스템이 존재하면 반물질로 이뤄진 우주을 추론할 수는 있다. 허허. 물론 그 외부의 음의 암흑물질과 암흑에너지가 존재할 것이여. 쩌어업!

+1m-1m=0m,+1oms-1oms=0oms도 존재할거여. 허허. 그렇다면 암흑물질의 영역에는 -1m, 0oms의 비율이 더 많은 -1oms의 영역일 것이여. 보통물질의 영역에는 +1m, 0oms의 비율이 더 많은 1oms이겠지.


Sample a.oms (standard)
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zxezybzyy
bddbcbdca
=bigrip/zerosum, npir+c(dark energy)
sample c.oss
domain(2203080543):

May be an image of 1 person and text

-Today at the Quark Matter conference and the recent Rencontres de Moriond conference, the LHCb collaboration presented particle collision analysis in the Large Hadron Collider (LHC). A substance that binds galaxies such as the Milky Way together. Space-based experiments, such as the Alpha Magnetic Spectrometer (AMS), assembled at CERN and installed on the International Space Station, have detected the proportion of antiprotons, antimatter of protons, in high-energy particles called cosmic rays.

-These antiprotons can be created when dark matter particles collide with each other, but they can also be created in other cases, such as when protons collide with atomic nuclei in an interstellar medium composed mainly of hydrogen and helium. To determine whether these antiprotons originate from dark matter, physicists must estimate how often antiprotons are produced in collisions between protons and hydrogen, and between protons and helium. Although some measurements of the first were made, and the LHCb reported the first measurements of the second in 2017, the LHCb measurements included only immediate antiproton production, i.e. those generated right at the site of the collision.

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memo 2204110542 my thought experiment oms storytelling

In physics, antimatter refers to matter that has the same mass and energy but opposite electrical properties to the matter that makes up the world. For example, the antimatter of 'electron-e', which is negatively charged, is 'antielectron' or 'positron +e', which has the same mass and energy as the electron but has a positive charge.

Antimatter exists even with protons + p. It is antiproton-p.
Space-based experiments have detected the proportion of antiprotons, antimatter of protons, in high-energy particles called cosmic rays. These antiprotons can be produced when dark matter particles collide with each other, but can also be produced in other cases, such as when protons collide with atomic nuclei in an interstellar medium composed mainly of hydrogen and helium.

From that point of view, the anti-system of +oms will have -oms. haha. The existence of negative-matter black holes and neutron star systems makes it possible to deduce an antimatter universe. haha. Of course, there will be negative dark matter and dark energy outside of it. Wow!

There will also be +1m-1m=0m,+1oms-1oms=0oms. haha. Then, in the dark matter domain, the ratio of -1m and 0oms is higher in the domain of -1oms. In the realm of ordinary matter, the ratio of +1m and 0oms is more 1oms.


Sample a.oms (standard)
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sample c.oss
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.A new technique to detect collisions between single atom-ion pairs

단일 원자-이온 쌍 간의 충돌을 감지하는 새로운 기술

잉그리드 파델리, Phys.org 크레딧: Katz et al. APRIL 8, 2022 FEATURE

-양자 화학은 화학 시스템에 양자 역학의 응용을 탐구하는 화학의 한 분야입니다. 이 분야의 연구는 양자 상태의 원자 쌍 또는 그룹의 거동과 상호 작용으로 인한 화학 반응을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 많은 양자 화학 연구는 특히 양자 상태 에서 원자 쌍 간의 상호 작용을 탐구했습니다 . 이러한 작업 중 일부는 흥미로운 통찰력을 얻었지만 개별 원자 충돌의 결과를 관찰하고 제어하는 ​​데 사용할 수 있는 기술이 부족하여 종종 제한을 받았습니다.

Weizmann Institute of Science의 연구원들은 단일 원자 쌍 사이의 기본 상호 작용을 연구하기 위해 새롭고 더 발전된 도구를 고안하려고 노력해 왔습니다. 최근 Nature Physics 에 발표된 논문에서 그들은 극저온 중성 원자와 차가운 이온 사이의 상호 작용을 연구하는 데 사용할 수 있는 양자 논리 에 기반한 새로운 기술을 소개했습니다 . "원자가 짧은 거리 에 있을 때, 그들은 양자 역학 에 의해 지배되는 에너지 방출 또는 화학 반응 과 같은 여러 과정을 경험할 수 있습니다 ." 대학은 Phys.org에 말했습니다.

"이전에 고안된 방법을 사용하여 이러한 프로세스를 연구할 수 있지만, 적어도 하나의 원자에 대한 광학적 접근 및 제어가 필요하며, 이는 차례로 연구할 수 있는 일련의 상호 작용뿐만 아니라 원자 종을 심각하게 제한합니다. 우리의 작업 이 요구 사항을 완화하고 프로브 역할을 하는 단 하나의 추가 원자를 사용하여 많은 원자 쌍 간의 상호 작용을 연구할 수 있습니다."

-본질적으로 연구원들은 레이저로 냉각한 다음 한 쌍의 이온과 중성 원자 구름을 가두었습니다. 이온은 전자기장을 사용하여 폴 트랩에 갇혔습니다. 반면에 중성 원자는 광학 격자에 갇혀 있어 마음대로 폴 트랩을 드나들 수 있습니다. "우리는 프로브 역할을 하는 트랩에서 두 번째 '논리 이온'의 각인을 측정하여 하나의 중성 원자와 단일 '화학 이온'의 상호 작용을 연구합니다."라고 Katz가 설명했습니다.

-"특히, 화학 이온이 발열(에너지 방출) 과정에서 원자와 상호작용하여 에너지를 얻을 때, 우리의 실험 구성에서 결과적으로 빛의 형광으로 이어지는 "논리 이온"을 밀어냅니다. 논리 이온은 다른 이온과 원자가 경험한 과정에 대한 정보를 보여줍니다." Katz와 그의 동료들의 최근 연구는 이전에 실험적으로 조사하기 어려웠거나 불가능했던 과정 연구에 새로운 가능성을 열어줍니다.

예를 들어, 그들이 논문에서 소개한 기술은 원자 및 이온 특징의 운동이 양자 간섭으로 특징지어지는 새로운 효과를 측정하는 데 사용될 수 있습니다. 이전에 개발된 도구를 사용하면 이러한 효과를 관찰하고 조사하기가 매우 어렵습니다. "이러한 효과에 대한 한 가지 힌트는 Sr+의 다른 동위 원소와 87Rb의 상호 작용에 대해 측정된 단면의 차이에서 반영된 이 작업에서 이미 볼 수 있지만 기술은 이 예에 국한되지 않고 연구에 적용될 수 있습니다. 다른 많은 쌍의 양자 효과 "라고 ​​Katz는 덧붙였습니다. "우리는 화학 반응 뿐만 아니라 스핀의 교환과 같은 추가 프로세스를 연구하는 데 동일한 기술을 적용할 계획 입니다." 다른 프로세스를 연구하기 위해 기술을 사용하는 것 외에도 Katz와 그의 동료들은 양자 간섭 효과에 대한 더 많은 증거를 수집할 계획입니다. 이를 통해 원자 간의 기본적인 상호 작용 연구를 위한 양자 역학 기반 도구의 잠재력을 추가로 평가할 수 있습니다.

추가 탐색 두 가지 다른 요소를 사용하여 하이브리드 원자 양자 컴퓨터에서 새로운 가능성 창출 추가 정보: 또는 Katz et al, 단일 원자-이온 쌍 간의 충돌에 대한 양자 논리 감지, Nature Physics (2022). DOI: 10.1038/s41567-022-01517-y Lothar Ratschbacher 등, 단일 입자의 화학 반응 제어, Nature Physics (2012). DOI: 10.1038/nphys2373 Tomas Sikorsky et al, Spin-controlled atom-ion chemistry, Nature Communications (2018). DOI: 10.1038/s41467-018-03373-y 저널 정보: 네이처 물리학 , 네이처 커뮤니케이션즈

https://phys.org/news/2022-04-technique-collisions-atom-ion-pairs.html

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메모 2204110542 나의 사고실험 oms 스토로텔링

원자에 부호가 붙으면 이온이 된다. mser 2x2 그리드, 베이스 원소의 질량 크기1234와 방향xyz의 순서수에 절대값의 +-부호가 붙으면 이온화 구조체 샘플c.oss가 나타난다. 그리고 이온이 사라지며 대량의 베이스 원소, 분자들을 방출한다. 허허.

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-Essentially, the researchers cooled it with a laser and then trapped a pair of ions and a cloud of neutral atoms. Ions were trapped in a pole trap using an electromagnetic field. Neutral atoms, on the other hand, are trapped in the optical lattice, allowing them to enter and exit the pole trap at will. "We study the interaction of one neutral atom with a single 'chemical ion' by measuring the imprinting of a second 'logical ion' in a trap that acts as a probe," explains Katz.
-"In particular, when chemical ions gain energy by interacting with atoms in an exothermic (energy release) process, they repel "logic ions", which in our experimental setup result in the fluorescence of light. Logic ions interact with other ions It shows information about the processes that atoms have experienced." The recent work of Katz and his colleagues opens up new possibilities for the study of processes that were previously difficult or impossible to investigate experimentally.

References 1.
An ion is a term that indicates a specific state of an atom or molecule, and refers to an atom or molecule that has lost or gained electrons.

The number of positively charged protons in an atom does not change with chemical changes, but negatively charged electrons can decrease or increase. When an atom becomes an ion, it is called ionization or ionization. When a neutral atom loses one or more electrons, the atom becomes positively charged, and when it gains one or more electrons, the atom becomes negatively charged. A positively charged ion is called a cation, and a negatively charged ion is called an anion.

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memo 2204110542 my thought experiment oms storytelling

When an atom is given a sign, it becomes an ion. mser 2x2 grid, the ionization structure sample c.oss appears when the +-sign of the absolute value is attached to the mass size 1234 of the base element and the ordinal number of the direction xyz. And the ions disappear, releasing a large amount of base elements and molecules. haha.

Sample a.oms (standard)
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sample b.quasi oms(standard)
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