Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phản hydro”

Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 1:
[[Tập tin:3D image of Antihydrogen.jpg|nhỏ|phải|Ngược với hiđrô, phản hiđrô có một [[phản proton]] và một [[positron]].]]
 
'''Phản hiđrô''' hay '''phản hydro''' là [[Nguyên tố hóa học|nguyên tố]] [[phản vật chất]] tương ứng với [[hiđrô]]. Ký hiệu chuẩn của phản hiđrô là '''{{PhysicsParticle|anti=yes|H}}''', tức chữ H có đường gạch trên. Trong khi [[nguyên tử]] hiđrô bình thường có một [[điện tử]] và một [[proton]], nguyên tử phản hiđrô có một [[positron]] và một [[phản proton]]. Từ năm 1995, phản hiđrô đã được một nhóm các nhà nghiên cứu, đứng đầu là [[Walter Oelert]], tại phòng thí nghiệm [[CERN]] ở [[Geneva]] tạo ra đầu tiên bằng [[máy gia tốc]].<ref>
{{cite news
|title=Antiatoms: Here Today . . .
|first=David H.
|last=Freedman
|newspaper=Discover Magazine
|url=http://discovermagazine.com/1997/jan/antiatomsheretod1029
}}</ref> Mới đầu các nguyên tử phản hiđrô được tạo ra có tốc độ "nóng" đến nỗi nó và vật chất tự phá hủy nhau trước khi các nhà nghiên cứu có thể bắt kịp. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2010, các nguyên tử phản hiđrô lạnh được tạo ra và bắt giữ trong [[từ trường]] lần đầu tiên. Thí nghiệm diễn ra ở [[Low Energy Antiproton Ring|LEAR]], nơi các phản proton được tạo ra trong một [[máy gia tốc hạt]], bị bắn tại một [[xenon]] [[Cluster (physics)|clusters]].<ref name="first-AH">{{cite journal
|title=Production of Antihydrogen |author= G.Baur, G.Boero, S.Brauksiepe, A.Buzzo, W.Eyrich, R.Geyer, D.Grzonka, J.Hauffe, K.Kilian, M.LoVetere, M. MacriM.Moosburger, R.Nellen, W. Oelert, S.Passaggio, A.Pozzo, K.Röhrich, K.Sachs, G.Scheppers, T.Sefzick, R.S.Simon, R.Stratmann, F.Stinzing, M.Wolke |journal=[[Physics Letters B]] |volume=368 |year=1996 |pages=251ff}}</ref> Khi một phản proton đến gần một nhân xenon, một cặp electron-positron có thể được tạo ra, và với vài khả năng positron sẽ bị bắt giữ bởi phản proton để tạo phản hydro. Xác suất tạo ra nguyên tử phản hiđrô từ một phản proton chỉ là {{val|e=-19}}, do đó phương pháp này không phù hợp lắm cho việc sản xuất số lượng đáng kể nguyên tử phản hydro, do các tính toán chi tiết không được chỉ ra trước đây.<ref name="first-calc">{{cite journal |title=Electromagnetic Pair Production with Capture |author=A. Aste |coauthors=G.Baur, D. Trautmann, K. Hencken |journal=[[Physical Review A: Atomic, Molecular and Optical Physics]] |volume=50 |year=1993 |pages=3980ff }}</ref>
 
Từ năm 1995, phản hiđrô đã được một nhóm các nhà nghiên cứu, đứng đầu là [[Walter Oelert]], tại phòng thí nghiệm [[CERN]] ở [[Genève|Geneva]] tạo ra đầu tiên bằng [[máy gia tốc hạt]].<ref name="Discover Freedman">{{Chú thích báo|title=Antiatoms: Here Today . . .|first=David H|last=Freedman|work=[[Discover (tạp chí)|Discover]]|publisher=[[Kalmbach Publishing]]|date=tháng 1 năm 1997|url=http://discovermagazine.com/1997/jan/antiatomsheretod1029|language=tiếng Anh}}</ref> Mới đầu các nguyên tử phản hiđrô được tạo ra có tốc độ "nóng" đến nỗi nó và vật chất tự phá hủy nhau trước khi các nhà nghiên cứu có thể bắt kịp. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2010, các nguyên tử phản hiđrô lạnh được tạo ra và bắt giữ trong [[từ trường]] lần đầu tiên. Thí nghiệm diễn ra ở [[LEAR]] (''Low Energy Antiproton Ring'', Vòng phản proton năng lượng thấp), nơi các phản proton được tạo ra trong một máy gia tốc, bị bắn tại một [[Cụm (vật lý)|cụm]] [[xenon]].<ref name="first-AH">{{Chú thích tạp chí|title=Production of Antihydrogen |author=G. Baur|first=G.|last=Baur, |coauthors=G. Boero,; S. Brauksiepe,; A. Buzzo,; W. Eyrich,; R. Geyer,; D. Grzonka,; J. Hauffe,; K. Kilian,; M. LoVetere,; M. MacriMMacri; M. Moosburger,; R. Nellen,; W. Oelert,; S. Passaggio,; A. Pozzo,; K. Röhrich,; K. Sachs,; G. Scheppers,; T. Sefzick,; R. S. Simon,; R. Stratmann,; F. Stinzing,; M.Wolke Wolke|journal=[[Physics Letters B]] |publisher=[[Elsevier]]|volume=368 |year=1996 |pages=251ff|language=tiếng Anh}}</ref> Khi một phản proton đến gần một nhân xenon, một cặp electron-positronđiện tử–positron có thể được tạo ra, và với vài khả năng positron sẽ bị bắt giữ bởi phản proton để tạo phản hydrohiđrô. Xác suất tạo ra nguyên tử phản hiđrô từ một phản proton chỉ là {{val|e=-19}}, do đó phương pháp này không phù hợp lắm cho việc sản xuất số lượng đáng kể nguyên tử phản hydrohiđrô, do các tính toán chi tiết không được chỉ ra trước đây.<ref name="first-calc">{{citeChú journalthích tạp chí|title=Electromagnetic Pair Production with Capture |author=A. Aste |first=A.|last=Aste|coauthors=G. Baur,; D. Trautmann,; K. Hencken |journal=[[Physical Review A: Atomic, Molecular and Optical Physics]] |volume=50 |year=1993 |pages=3980ff|language=tiếng Anh}}</ref>
Các thí nghiệm thực hiện tại [[CERN]] được tiến hành sau này, vào năm 1997, được thực hiện lại tại [[Fermilab]] ở Hoa Kỳ nơi phần giao cắt khác của quá trình đã được xác định.<ref>{{cite journal|last=Blanford|first=G.|coauthors=D.C. Christian, K. Gollwitzer, M. Mandelkern, C.T. Munger, J. Schultz, G. Zioulas|date=December 1997|title=Observation of Atomic Antihydrogen|journal=[[Physical Review Letters]]|publisher=Fermi National Accelerator Laboratory|quote=FERMILAB-Pub-97/398-E E862 ... p and H experiments}}</ref> Cả hai thí nghiệm đã dẫn đến kết quả các nguyên tử phản hiđrô năng lượng cao hay "nóng" mà không phù hợp cho nghiên cứu chi tiết. Do đó, [[CERN]] đã xây [[máy giảm tốc phản proton]] nhằm hỗ trợ các nỗ lực theo hướng tạo ra các phản hiđrô năng lượng thấp có thể sử dụng cho các thử nghiệm đối xứng cơ bản.
 
Các thí nghiệm thực hiện tại [[CERN]] được tiến hành sau này, vào năm 1997, được thực hiện lại tại [[Fermilab]] ở [[Hoa Kỳ]] nơi phần giao cắt khác của quá trình đã được xác định.<ref name="Blanford">{{citeChú journalthích tạp chí|last=Blanford|first=G.|coauthors=D. C. Christian,; K. Gollwitzer,; M. Mandelkern,; C. T. Munger,; J. Schultz,; G. Zioulas|datemonth=12|year=December 1997|title=Observation of Atomic Antihydrogen|journal=[[Physical Review Letters]]|publisher=Fermi[[Fermilab|Phòng Nationalthí Acceleratornghiệm LaboratoryMáy gia tốc Quốc gia Fermi]]|quote=FERMILAB-Pub-97/398-E E862 ... p and H experiments}}</ref> Cả hai thí nghiệm đã dẫn đến kết quả các nguyên tử phản hiđrô năng lượng cao hay "nóng" mà không phù hợp cho nghiên cứu chi tiết. Do đó, [[CERN]] đã xây [[máy giảm tốc phản proton]] nhằm hỗ trợ các nỗ lực theo hướng tạo ra các phản hiđrô năng lượng thấp có thể sử dụng cho các thử nghiệm đối xứng cơ bản.
 
==Xem thêm==
*[[Phản hạt]]
 
==Tham khảo==
{{thamTham khảo|2}}
 
{{Sơ khai}}
[[Thể loại:Phản vật chất|Hiđrô]]