Категории: Новости

Взгляд на внутреннюю структуру протона показывает, почему его масса не равна его размеру

Скромный протон — стержень материальной Вселенной. Его характеристики определяют химию, управляя группами электронов, которые превращают атомы в молекулы, а молекулы — в ослепительную сложность.

Что бы мы ни понимали в его поведении, внутренняя структура протона представляет собой хаотический беспорядок активности, которую ученые все еще пытаются расшифровать. .

Новый эксперимент, проведенный в Национальном ускорительном комплексе имени Томаса Джефферсона при Министерстве энергетики США, проливает свет на эту загадку, раскрывая больше информации о внутренностях протона и о том, как устроена сама материя в мельчайших масштабах.

>

Исследователи со всех концов США смогли измерить движения крошечных фундаментальных частиц, называемых глюонами, которые удерживают протоны вместе. Это измерение, ранее называвшееся глюонным гравитационным форм-фактором протона, действует как своего рода окно в структуру массы положительно заряженной ядерной частицы.

Команда обнаружила, что радиус массы протона варьируется. от радиуса, покрывающего распределение его электрического заряда, часто используемого в качестве косвенного показателя размера протона. Хотя эти значения не обязательно должны совпадать, различия между ними могут рассказать ученым больше о том, как устроен протон.

«Радиус этой массовой структуры меньше, чем радиус заряда, и так что это как бы дает нам представление об иерархии массы и структуры заряда нуклона», — говорит Марк Джонс, старший научный сотрудник Национального ускорительного комплекса Томаса Джефферсона в Вирджинии.

Поскольку глюонам не хватает заряда и массы, их измерения должны производиться косвенно, например, по продуктам распада пар кварков и антикварков, известных как мезоны. В эксперименте использовались электронный и фотонный лучи, проходящие через жидкий водород, что привело к взаимодействиям, в результате которых образовался тип мезона, называемый частицей J/ψ.

Путем измерения выпадения из J /ψ частиц и сравнив результаты с теоретическими моделями, ученые рассчитали различные распределения массы и электрического заряда внутри протона.

Больший радиус электрического заряда означает, что масса протона сконцентрирована, что предполагает некоторое глюонов могут выходить за пределы кварков, несущих массу, возможно ограничивая их.

Установка для исследовательского эксперимента. (Duran et al., Nature, 2023 г.)

Не позволяйте вездесущей природе протона обмануть вас. Под капотом это жужжание странностей, квантовые частицы появляются и исчезают таким образом, что это сложно картировать. Дополнительные знания о структуре массы и заряда протона основаны на нашем фундаментальном понимании частиц, из которых состоит окружающая нас Вселенная.

Однако предстоит еще много работы. Эти результаты частично основаны на теоретических моделях, упомянутых в дополнение к экспериментальным наблюдениям, и пока неясно, как именно распределяется масса протона и как она связана с глюонной активностью.

Уже запланированы дальнейшие исследования, включая различные инструменты и экспериментальные методы и более высокий уровень точности. Вскоре мы, возможно, узнаем, что именно делает протон.

«Суть для меня в том, что сейчас есть волнение», — говорит Мезиани. «Можем ли мы найти способ подтвердить то, что мы видим? Приживется ли эта новая информация об изображении?»

«Но для меня это действительно очень интересно. Потому что, если я сейчас подумаю о протоне, сейчас у нас больше информации об этом, чем когда-либо раньше».

Исследование опубликовано в Nature.

Виктория Ветрова

Космос полон тайн...

Недавние Посты

Ученые показали первый крупный план звезды за пределами нашей галактики, сделанный человечеством

Звезда, находящаяся на расстоянии более 160 000 световых лет от Земли, только что стала эпическим объектом…

22.11.2024

Астрономы представили впечатляющие новые изображения лица Солнца

74 миллиона километров — это огромное расстояние, с которого можно что-то наблюдать. Но 74 миллиона…

22.11.2024

Самая известная теория Эйнштейна только что преодолела самый большой вызов за всю историю

Математика, которую Альберт Эйнштейн разработал для описания гравитационного механизма физической Вселенной в начале 20 века,…

21.11.2024

Почти треть всех звезд может содержать остатки планет, подобных Земле

В последние годы астрономы разработали методы измерения содержания металлов в звездах с чрезвычайной точностью. Обладая…

20.11.2024

Новая технология печати ДНК может произвести революцию в том, как мы храним данные

Какими бы эффективными ни были электронные системы хранения данных, они не имеют ничего общего с…

19.11.2024

У этого странного кристалла две точки плавления, и мы наконец знаем, почему

В 1896 году немецкий химик Эмиль Фишер заметил нечто очень странное в молекуле под названием…

19.11.2024