¿Qué es el rompecabezas antimateria?

El rompecabezas con antimateria está a tu alrededor. La verdadera pregunta es, ¿por qué estamos aquí?

Para entender primero cuál es el rompecabezas, debemos entender qué es la antimateria y las implicaciones que tiene con la materia ordinaria que vemos en el mundo que nos rodea. Sabemos que dentro de un átomo hay lo que se conoce como partículas, y cada una de estas partículas tiene un par ‘antimateria’ que tiene las mismas propiedades, excepto una carga eléctrica diferente. Por ejemplo, mientras tenemos el electrón que tiene carga negativa, tenemos el electrón positivo, también conocido como positrón. Esto es lo mismo con cada partícula, incluso las sin carga, como el neutrón, que son interesantes debido a esto (¡pero no saldré del tema!).

La cuestión de la cuestión de la partícula antimateria es cómo se comporta con la materia. Cuando la materia y la materia chocan o entran en contacto, se aniquilan, causando que ambas partículas se destruyan entre sí y liberen su energía en rayos gamma (luz). Aunque este es el caso, también hemos descubierto que al crear una partícula, también produce un par antimateria. Lo que no sabemos es por qué si al principio del universo, cuando se crearon cantidades iguales de materia y antimateria, cómo la materia llegó a dominar sobre la antimateria. La antimateria es en realidad bastante importante debido a su rasgo aniquilador con la materia, ya que es este rasgo el que es crucial en los procesos del sol, e incluso se usa en escaneos PET donde se usa y aniquila dentro de nuestro cuerpo. La aniquilación provoca una liberación de rayos gamma que pueden ser detectados por los detectores y esto nos permite ver qué sucede dentro del área de interés deseada dentro de nuestro cuerpo.

Como se puede ver, la pregunta no es, ¿dónde está? porque si existiera en nuestro mundo de la materia, se aniquilaría y no habría nada en absoluto, por lo tanto, sabemos que no puede existir en nuestro mundo, sin embargo, como hemos visto, existe en ciertos casos. Al igual que la mayoría de las partículas, la antimateria se crea cuando hay altas energías involucradas, como la del sol o la producida en colisiones de aceleradores de partículas.

A partir de esto, podemos ver que hay más en la cuestión de la antimateria de lo que hemos entendido anteriormente, aunque, aunque podamos tener una (mejor) comprensión de lo que es la antimateria, todavía no lo hacemos. tener la respuesta a la pregunta de cómo la materia llegó a dominar sobre la antimateria.

Si desea investigar más sobre esto, puede buscar bajo los nombres de bariogénesis o simetría de materia / antimateria.

Espero que esto ayude

Aunque no soy fanático de QM, si predice cantidades iguales de materia y antimateria, entonces es correcto; no es necesario modificarlo para predecir lo contrario. Mediante el razonamiento inductivo, descubrirá que no existe el rompecabezas antimateria; Es solo la forma en que los científicos intentan explicar lo que sucedió cuando la energía se convirtió en materia / antimateria. Dejame explicar:

Debido a que la energía es neutral, se convertiría en un número igual de partículas de materia y antimateria en forma de pares quark-antiquark y pares electrón-positrón. Estos se pueden producir en el laboratorio con suficiente energía. Pero, en el laboratorio, solo los pares electrón-positrón se separan en partículas individuales; los pares quark-antiquark permanecen como mesones que posteriormente se descomponen en electrones, positrones o fotones dependiendo de sus cargas. Sin embargo, en el universo temprano, la temperatura era tan alta que los quarks tenían una existencia separada e independiente.

Los quarks, antiquarks, electrones y positrones formaron un plasma que atrapó la energía y los obligó a colisionar, fusionarse y dividirse nuevamente en pares de partículas-antipartículas. Esto proporcionó a la naturaleza un medio para reciclar la energía, es decir, no fue un evento inútil como informaron los astrofísicos.

Hay pruebas en el laboratorio de colisión de fotones que se dividen en pares electrón-positrón pero no pares quark-antiquark. Presumiblemente, los científicos están tratando de reducir costos utilizando fotones de menor energía. El Imperial College de Londres construyó un colisionador fotón-fotón para demostrar que los fotones se unen y se dividen en pares de partículas-antipartículas.

A medida que el universo se expandió y enfrió, los quarks se confinaron en nucleones, pero desafortunadamente ninguno de los electrones ni positrones sobrevivió. Entonces, ¿de dónde provienen los electrones adicionales para formar átomos? Encontrarás que NO es así como sucedió.

¿Recuerdas que los pares quark-antiquark se descomponen en electrones y positrones? Bueno, eso es lo que sucedió en el universo primitivo. Lo que significa que los nucleones estaban formados por electrones y positrones con un positrón adicional en el protón, dejando un electrón libre en el plasma. Los neutrones tendrán la estructura del protón pero con el mismo número de electrones y positrones.

Luego, los nucleones formaron núcleos y luego adquirieron los electrones libres todavía atrapados en el plasma convirtiéndose así en átomos neutros. Al desaparecer el plasma, la energía restante dejó el plasma a la velocidad de la luz, después de todo, la energía es luz. Ahora esta luz está frente a nosotros y se mueve más rápido que nosotros; así que no deberíamos verlo. Esto significa que la radiación de fondo cósmico de microondas (CMB) detectada en la Tierra NO es la energía del Big Bang. Esta es una historia falsa. El rompecabezas antimateria es otra historia falsa. Todos están hechos por la corriente principal.

Encontrará que solo hay una fuerza fundamental como se explica en The One Force of Nature, un Ebook de David Simmons que se puede descargar gratis y ofrece una Teoría alternativa de todo.

El problema con la antimateria es que es muy difícil encontrarlo. El universo que vemos está completamente compuesto de materia. Se supone que hay cantidades iguales de antimateria pero no la hay. Hay un desequilibrio horrible en lo que respecta a la cantidad de materia y antimateria que se encuentra en el universo. Nadie sabe por qué.

Los científicos esperan la misma cantidad de materia y antimateria porque, cuando se unen, se aniquilan completamente entre sí, dando energía pura como resultado. No queda nada más. Entonces, si realmente hay menos antimateria, debería significar que gran parte se aniquiló tomando materia junto con ella. Pero este no es el caso. Este es el rompecabezas de la antimateria. Un desconcertante desequilibrio en su cantidad.

La teoría y los modelos de QM predicen que se debe crear el mismo número de partículas de materia y antimateria. Sin embargo, detectamos materia en el universo, pero no materia.

Entonces, ¿dónde está esa antimateria? ¿Hubo un desequilibrio en su creación? ¿Hubo un desequilibrio en su destrucción?

Ese es el rompecabezas.

La solución al acertijo sería si existe una hipótesis fuerte que modifique el modelo QM para tener en cuenta la anomalía observada, o cualquier otro experimento / observación que resuelva el desequilibrio.