除了创造混合粒子外 , 科学家还可以创造抗原子 。 例如 , 通过结合抗质子和正电子 , 欧洲核子研究组织的科学家正在生产抗氢 。
来源:芝加哥沙盒工作室与金伯利·布斯特德的插图
科学家在我们的银河系中发现的反物质比他们目前无法解释的要多
20世纪70年代 , 欧洲航天局的INTEGRAL任务在银河系中心检测到伽马射线信号 。 该信号的亮度和分布表明 , 我们银河系核心中相当于9万亿公斤的正电子(即1043个正电子)每秒被消灭——比科学家预期的要多得多 。
所有这些正电子来自哪里是一个悬而未决的问题 。 一些候选者包括银河系中心的超大质量黑洞、附近的其他大质量黑洞、被称为脉冲星的快速旋转的中子星 , 以及暗物质粒子之间的湮灭 。
几项实验旨在找到我们银河系中心的伽马射线的来源 。 例如 , 康普顿光谱仪和成像仪(COSI)是一种伽马射线望远镜 , 它将成像我们星系的核心 , 以探测这些正电子的来源 。 其他努力 , 如拟议的全天空中能伽马射线天文台(AMEGO) , 也旨在揭示这个谜团 。
最近 , 科学家检测到第二次多余的正电子 , 这个能量要高得多 。 2008年 , 俄罗斯卫星上的宇宙射线探测器PAMELA发现 , 经过地球的反物质粒子比科学家最初预测的要多 。 其他实验 , 如2011年安装在国际空间站上的AMS-02 , 证实了PAMELA合作的发现 。
这些额外的正电子从何而来?已经提出了几个假设 。 根据斯德哥尔摩大学天文学家蒂姆·林登的说法 , 最强的竞争者可能是脉冲星 。
科学家一直在研究脉冲星的伽马射线 , 以计算恒星释放了多少正电子 。 目前 , “科学家得到的数字与脉冲星将产生我们看到的多余正电子的模型非常匹配 。 ”
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