Fysikere Har Forklart Hvorfor Tidsreiser Virker Umulige - Alternativ Visning

Innholdsfortegnelse:

Fysikere Har Forklart Hvorfor Tidsreiser Virker Umulige - Alternativ Visning
Fysikere Har Forklart Hvorfor Tidsreiser Virker Umulige - Alternativ Visning

Video: Fysikere Har Forklart Hvorfor Tidsreiser Virker Umulige - Alternativ Visning

Video: Fysikere Har Forklart Hvorfor Tidsreiser Virker Umulige - Alternativ Visning
Video: Kvantemekanik 2024, Kan
Anonim

Fysikere merker mer og mer en paradoksal tendens: Det er noen ganger vanskeligere å bevise det åpenbare enn å bevise det utrolige. Her er et annet eksempel hentet fra den nyeste forskningen. Materie er grunnlaget for alt i universet, og dette er åpenbart. Alt fra naboen din, støyende om natten, til den fjerneste galaksen, er materiell. Imidlertid krever fysikkens lover symmetri. For hver negativ ladning er det en positiv, og for enhver sak er det antimaterie. Så hvorfor legger vi ikke merke til partikler rundt oss, fordi de dannes, akkurat som positivt ladede partikler i kjernen til aktive galakser?

Image
Image

Det er kanskje funnet en ledetråd

Astronomer hevder at det er nesten umulig å skjelne antimateria. På dette partituret har det ennå ikke blitt dannet et komplett bilde, og bare antagelser er gjort. For ikke lenge siden kan en internasjonal gruppe fysikere ha funnet en ledetråd. Forskere har funnet ut at noen atomkjerner ikke er symmetriske, men pæreformede.

Atomteorier fikk tilbakevisning

Forskerne så på isotoper av barium. En av dem, barium-144, er ikke en sfærisk eller oval regelmessig form. Dette er grunnen til atomets skjørhet, fordi protoner og nøytroner i det er fordelt asymmetrisk. Følgelig er en stor masse konsentrert i den ene enden av kjernen, og en mindre i den andre. Det er underlig at denne konklusjonen er i konflikt med noen atomteorier. For eksempel kunne fysikere til nå ikke bevise det åpenbare - umuligheten av tidsreiser. Men nå har menneskeheten en unik mulighet til å gjøre dette.

Salgsfremmende video:

Image
Image

Brudd på prinsippene for symmetri

Partikler som er fordelt i en pæreformet form bryter prinsippene for CP-symmetri (der C er ladningskonjugering og P er paritet). I C-symmetri oppfører alle forskjellig ladede partikler seg på samme måte. Så antihydrogen vil oppføre seg som hydrogen. P-symmetri er orientert mot rom, der ethvert system må ha et speilbilde.

Image
Image

CP-symmetri forutsetter at for hver partikkel som beveger seg mot klokken, er det en antipartikkel som beveger seg i motsatt retning. Men hvis forskere fullt ut kan bevise brudd på lovene om symmetri, vil dette forklare fraværet av antimaterie. Det er verdt å merke seg at det til nå bare er funnet noen få bekreftelser på denne teorien. Og nå er det funnet en annen tilbakevisning. Det oppdagede atomet, som har en asymmetrisk form, er enda et bevis på at ikke alle fysikkens lover passer inn i standardmodellen (teoretisk konstruksjon i elementær partikkelfysikk).

Image
Image

Hvordan anvende det i forhold til tid

Vi vet at universet er symmetrisk om CPT (ladning, paritet og tid). Men hvis forholdene C og P brytes, vil symmetrien til T også bli brutt. Dette betyr bare en ting: ting kan ikke reise tilbake i tid. De påviste asymmetriske kjerner indikerer bokstavelig talt retningen i rommet. Tiden kan ikke snu, og hver "passasjer" i Universet har en enveisbillett.

Anbefalt: