Перейти к содержимому

Почему электрон подозрительно идеально круглый

Sleep On Physics

0:00 / 0:00

Почему электрон подозрительно идеально круглый

15 113 просмотров · 2 дня назад
Sleep On Physics
39,8 тыс. подписчиков
15 113 просмотров · 2 дня назад
Электрон — это самый идеально круглый объект из когда-либо измеренных. Если бы его размер соответствовал размеру всей Солнечной системы, любая асимметрия его заряда была бы меньше человеческого волоса. Но вот в чём проблема: согласно почти каждой теории, пытающейся объяснить самые большие загадки физики, электрон не должен быть таким круглым. Суперсимметрия, дополнительные измерения, новые частицы Хиггса — все они предсказывают крошечное искажение, которое эксперименты должны были бы обнаружить уже давно. И всё же, измерение за измерением находит один и тот же невозможный ответ: идеальная округлость. Это не просто причудливый факт о субатомной частице. Форма электрона — один из самых мощных тестов новой физики, когда-либо придуманных. Один-единственный настольный эксперимент по измерению электрического дипольного момента электрона может исследовать энергетические масштабы, намного превосходящие те, которых когда-либо достигнет Большой адронный коллайдер. И прямо сейчас это измерение незаметно разрушает некоторые из самых известных идей в теоретической физике. В этом видео мы объясняем, что на самом деле подразумевают физики под «формой» электрона (это не то, что вы думаете), почему Стандартная модель предсказывает почти идеальную округлость, почему почти каждое предложенное исправление Стандартной модели предсказывает нечто измеримо отличающееся, и как ученые используют тяжелые молекулы, такие как монооксид тория и ионы фторида гафния, чтобы искать колебание, меньшее, чем любое когда-либо измеренное ранее. Электрон знает кое-что о самых глубоких законах природы. Вопрос в том, сможем ли мы создать достаточно точные приборы, чтобы прочитать ответ. Источники: Roussy, T.S., Caldwell, L., Wright, T., Cairncross, W.B., Shagam, Y., Ng, K.B., Schlossberger, N., Park, S.Y., Wang, A., Ye, J. & Cornell, E.A. (2023). "An improved bound on the electron's electric dipole moment." Science, 381(6653), 46-50. https://doi.org/10.1126/science.adg4084 Андреев, В. и др. (ACME Collaboration). (2018). «Улучшенный предел электрического дипольного момента электрона». Nature, 562(7727), 355-360. https://doi.org/10.1038/s41586-018-05... Поспелов, М. и Риц, А. (2005). «Электрические дипольные моменты как зонды новой физики». Annals of Physics, 318(1), 119-169. https://doi.org/10.1016/j.aop.2005.04... Хадсон, Дж. Дж., Кара, Д. М., Смоллман, И. Дж., Зауэр, Б. Э., Тарбутт, М. Р. и Хиндс, Э. А. (2011). «Улучшенное измерение формы электрона». Nature, 473, 493-496. https://doi.org/10.1038/nature10104 #электрон #физикачастиц #стандартнаямодель #новаяфизика #электрондиполь #научныйдокументальныйфильм #физика