
ВАЙЛЕА, ГАВАЙИ – В первоначальный раз, ученые уверены, что они создали вдвойне необыкновенные ядра: атомы, содержащие две частицы, имеющие «необыкновенный» кварк. Это дало им приобретать первую неотёсанную оценку привлекательной силы между этими необыкновенными частицами, заполнив промежуток в их главном понимании вопроса.Ключ к открытию имеется экзотической частицей, известной как L. Принимая во внимание, что обычные нейтроны и протоны являются комбинациями превосходно осознанных вверх и вниз по кварку, частица L сделана из кварк, вниз кварк и более таинственная частица, названная необыкновенным кварком.
Чтобы лучше понять, как необыкновенный вопрос взаимодействует, ядерные физики взбирались для собирания двух частиц L, чтобы измериться, как отлично они связаны. К этому финишу ученые вложили единственные частицы L в ядра, такие как бериллий 7, создав «гиперъядра» (ScienceNOW, 6 марта). Но они не уговорили две частицы L в то же ядро – до сих пор.Намедни Кен’ичи Имай из университета Киото представил убедительные свидетельства и первые разрушения создания LL6He (гелий 6 лямбд лямбды): ансамбль двух протонов, двух нейтронов и двух частиц L. В богатом энергией акселераторе KEK в Цукубе Япония, Имае и его сотрудниках разбила каоны – частицы с двумя кварком со необыкновенным компонентом – в алмаз, создав X-частицы, которые любой содержит два необыкновенного кварка.
Тогда частица X-была очевидно поглощена атомом углерода, создав LL6He. От этого первого проблеска LL6He, «энергия сотрудничества лямбды лямбды была узнана в первоначальный раз», говорит Имай.
Второй проблеск сотрудничества был пойман бригадой Роберта Крина в Брукхевене Национальная Лаборатория в Аптоне, Нью-Йорк. Они сообщили о доказательствах различного вдвойне необыкновенного гиперъядра, LL6H (водород 4 лямбды лямбды).
Согласно этим опытам – представленный тут на совместном заседании ядерных отделений физики японского Физического Общества и американского Физического Общества – привлекательная энергия L-L образовывает приблизительно 1 миллион электрон-вольт (MeV), намного меньше, чем более ранняя, сомнительная оценка 4 или 5 MeV. Новое число больше соответствует ожиданиям. «Один MeV сделает много теоретиков весёлым», говорит Крин.
Обе группы выделяют, что ученые все еще должны произвести более вдвойне необыкновенные гиперъядра, чтобы верить в энергии связи. Но Эд Хунджерфорд из университета Хьюстона говорит, что недавние трансгрессии в необыкновенной физике весьма воодушевляют.
Так в этом случае физики могут быть прощены их дополнительная доза странности.