每一種粒子都有一個與之相對的反粒子,1932年由美國物理學家卡爾·安德森在實驗中證實了電子的反粒子,即正電子的存在。1936年,安德森因發現正電子而獲得了該年度的諾貝爾物理獎。反物質研究在高能物理、宇宙演化等方面具有重要意義,同時也具有重要應用,比如正電子斷層掃描成像(PET)在癌癥診斷等方面已廣泛應用。
中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家實驗室利用飛秒拍瓦激光裝置和高壓氣體靶相互作用(如圖),產生大量高能電子,高能電子和高Z材料靶相互作用,由韌制輻射機制產生高強度伽馬射線,伽馬射線再和高Z原子核作用產生正負電子對。正電子譜儀經過精心設計,成功解決了伽馬射線帶來的噪聲問題,利用正負電子在磁場中的不同偏轉特性,實驗中在單發條件下就成功觀測到了正電子。這是我國首次報道利用激光產生反物質[PHYSICS OF PLASMAS 23, 033109 (2016)]。
上海光機所早在2001年就開始超強超短產生正負電子對的理論研究,提出利用強激光和納米薄膜靶相互作用產生正負電子對[PHYSICAL REVIEW E 65 016405(2001)]。該工作在國際上得到了廣泛關注,3篇發表在REVIEWS OF MODERN PHYSICS 以及2篇發表在Plasma Phys. Rep 的綜述文章都介紹了這一工作,同時,有5篇發表在Phys. Rev. Lett.的論文引用了這一工作。
超強超短激光產生的超快正電子源,在材料的無損探測等方面具有重大應用。
科技日報北京3月25日電(記者張佳欣)據英國《自然》雜志24日報道,歐洲核子研究中心(CERN)科學家團隊首次成功實現了對地球上最昂貴、最不穩定的反物質的可控運輸。科學家利用特制的容器,成功地將92個......
據《自然》雜志16日正式發表的論文稱,歐洲核子研究中心(CERN)團隊在大型強子對撞機底夸克實驗(LHCb)中,首次在一種重子類的衰變復合亞原子粒子中觀測到物質—反物質不對稱現象。這一效應被稱為電荷—......
據歐洲核子研究中心(CERN,簡稱“歐核中心”)官網近日報道,該機構大型離子對撞機實驗(ALICE)合作組科學家宣布,在大型強子對撞機(LHC)上探測到了超氦-4的反物質反超氦-4的首個證據。這也是L......
波蘭雅蓋隆大學科研人員耗時七年對正電子原子中的物質和反物質之間的對稱性進行了測試。科研團隊利用創新的光子記錄技術來測量電子與正電子湮滅時(特別是正電子原子湮滅時)產生的光,以期檢驗標準模型的預測,或者......
國際反氫激光物理儀器(ALPHA)合作組織的科研人員使用歐洲核子研究中心(CERN)的新型ALPHA-g裝置首次完成了重力對反物質運動影響的直接測量。結果證實,與物質一樣,反物質受到重力作用會“向下墜......
丹麥科學家在一項研究中報道了對反氫原子自由下落的直接觀測,提示反物質和普通物質受到的引力相同。相關研究9月27日發表于《自然》。愛因斯坦在1915年提出的廣義相對論描述了引力的效應,提出至今已得到大量......
磁阱底部掉落反氫原子示意圖。圖片來源:美國國家科學基金會科技日報訊 (記者張夢然)當你扔下反物質時,它會飄浮還是下落?甚至有沒有可能逆向上升?《自然》雜志27日發表一項粒子物理學研究稱,歐洲......
反物質和正物質的質量和電荷數是一樣的,但電荷的符號不一樣,是相反的。通常,原子核帶正電,電子帶負電。反物質則是正常物質的鏡像,它們擁有帶正電荷的電子和帶負電荷的原子核。李祖豪中國科學院高能物理研究所研......
據美國趣味科學網站23日報道,英國牛津大學的科學家分析了大型強子對撞機(LHC)第二輪運行產生的數據,首次捕捉到粲介子從物質“變身”到反物質的過程,這一發現有助于理解現在的宇宙為何由物質而非反物質組成......
近日,歐洲核子研究中心(CERN)宣布,大型強子對撞機(LHC)上的LHCb實驗發現了D介子的正—反物質不對稱性,并表示這項發現“絕對會被寫進粒子物理的教科書”。這一發現被CERN研究和計算主任Eck......