10.4 C
Брюссель
Вторник, Апреля 23, 2024
НовостиТеория относительности Эйнштейна прошла строгую проверку с использованием большого высотного воздуха...

Теория относительности Эйнштейна прошла строгую проверку с помощью большой высотной обсерватории с воздушными ливнями

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация и мнения, воспроизведенные в статьях, принадлежат тем, кто их излагает, и они несут ответственность за это. Публикация в The European Times автоматически означает не одобрение точки зрения, а право на ее выражение.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОД: Все статьи на этом сайте опубликованы на английском языке. Переведенные версии выполняются с помощью автоматизированного процесса, известного как нейронные переводы. Если сомневаетесь, всегда обращайтесь к оригинальной статье. Спасибо за понимание.

Исследователи из Института физики высоких энергий Академии наук Китая проверили справедливость теории относительности с высочайшим точность в исследовании под названием «Изучение нарушения лоренц-инвариантности в лучах сверхвысоких энергий, наблюдаемых LHAASO», которое было опубликовано в последнем выпуске журнала Physical Review Letters,.

Согласно теории относительности Эйнштейна, самая высокая скорость материи во Вселенной — это скорость света. Нарушается ли этот предел, можно проверить, исследуя нарушение лоренцевой симметрии или нарушение лоренц-инвариантности.

Большая высотная обсерватория воздушных ливней (LHAASO) — это обсерватория гамма-излучения и космических лучей в Китае, предназначенная для наблюдения за воздушными ливнями, вызванными гамма-лучами и космическими лучами.

«Используя гамма-лучи с самой высокой энергией в мире, наблюдаемые Большой высотной обсерваторией воздушного ливня (LHAASO), крупномасштабный эксперимент с космическими лучами в Даочэне, провинция Сычуань, Китай, мы проверили симметрию Лоренца. Результат улучшает шкалу энергии нарушения симметрии Лоренца в десятки раз по сравнению с предыдущим лучшим результатом. Это самая строгая проверка формы нарушения симметрии Лоренца, еще раз подтверждающая справедливость релятивистской пространственно-временной симметрии Эйнштейна», — сказал профессор Б. И. Сяоцзюнь, один из авторов статьи. Профессор Б.И. — ученый из Института физики высоких энергий и член коллаборации LHAASO.

Какова связь между симметрией Лоренца и теорией относительности?

Теория относительности Эйнштейна, краеугольный камень современной физики, требует, чтобы физические законы обладали лоренцевской симметрией. За более чем 100 лет, прошедших с тех пор, как Эйнштейн предложил свою теорию относительности, справедливость симметрии Лоренца подверглась многочисленным экспериментальным проверкам.

Однако существует неразрешимое противоречие между общей теорией относительности, описывающей гравитацию, и квантовой механикой, описывающей законы микроскопического мира. Чтобы объединить общую теорию относительности и квантовую механику, физики-теоретики прилагали неустанные усилия и разработали такие теории, как теория струн и петлевая квантовая теория гравитации. Эти теории предсказывают, что симметрия Лоренца, вероятно, будет нарушена при очень высоких энергиях, а это означает, что может потребоваться модификация теории относительности при высоких энергиях.

Поэтому крайне важно проверить теорию относительности и разработать более фундаментальные законы физики, ища сигналы нарушения лоренцевской симметрии. Однако, согласно этим теориям, эффект нарушения лоренцевской симметрии значителен только на так называемой планковской шкале энергий, которая составляет до 1019 ГэВ (1 ГэВ = 1 миллиард электрон-вольт).

Поскольку искусственные ускорители могут достигать только около 104 ГэВ, эффекты нарушения симметрии Лоренца слишком слабы, чтобы их можно было проверить в лабораториях. Но во Вселенной происходят очень бурные астрофизические процессы, когда частицы могут быть ускорены до энергий, намного превышающих те, которые могут быть достигнуты искусственными ускорителями. Поэтому астрофизические наблюдения являются естественной лабораторией для поиска эффектов нарушения лоренцевской симметрии.

LHAASO — это крупномасштабный эксперимент с космическими лучами в Китае. В процессе строительства в 2021 году LHAASO зафиксировал событие гамма-излучения с самой высокой энергией в мире с энергией до 1.4 ПэВ (1 ПэВ = 1015 электрон-вольт). Одновременно с установлением мирового рекорда он также предоставил ценную возможность для изучения основных законов физики, таких как симметрия Лоренца.

Нарушение лоренцевой симметрии может привести к тому, что фотоны высоких энергий станут нестабильными, быстро распавшись на пару электрон-позитрон или на три фотона. «Другими словами, фотоны высоких энергий автоматически исчезают по пути на Землю, если нарушается симметрия Лоренца, а это означает, что измеренный нами энергетический спектр должен быть усечен до определенной энергии», — сказал профессор Б.И.

Данные LHAASO показывают, что текущий спектр гамма-излучения продолжается до высоких энергий выше ПэВ, и не было обнаружено никакого «загадочного» исчезновения каких-либо событий гамма-излучения высокой энергии. Этот результат показывает, что симметрия Лоренца все еще сохраняется при приближении к шкале энергий Планка.

Ссылка: «Изучение нарушения Лоренц-инвариантности от сверхвысоких энергий? Лучи, наблюдаемые LHAASO», Чжэнь Цао и др. (сотрудничество LHAASO), 3 февраля 2022 г., Physical Review Letters,.
DOI: 10.1103 / PhysRevLett.128.051102

- Реклама -

Еще от автора

- ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СОДЕРЖАНИЕ -Spot_img
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -Spot_img
- Реклама -

Должен прочитать

Последние статьи

- Реклама -