Холодные атомы на разгонной полосе: в лаборатории воспроизвели механизм ускорения космических лучей

Все новости — Наука и технологии

2025-07-13T14:04:00Z

Искусственный интеллект обманул ожидания: разработчики работают медленнее с ИИ-инструментами

2025-07-13T14:00:35Z

Психолог Зарецкий: решение головоломок может принести пользу мозгу при рефлексии

2025-07-13T13:51:00Z

Oakley разработает золотой визор для лунных скафандров NASA

2025-07-13T13:49:07Z

Психолог Куликова-Цай перечислила топ-3 профессий будущего

2025-07-13T13:38:00Z

Новый научный центр в Лондоне исследует сознание животных

2025-07-13T13:11:00Z

В России появился первый салон бренда Tenet. Под этой маркой на бывшем российском заводе Volkswagen выпускают автомобили Chery

2025-07-13T12:26:19Z

SpaceX инвестирует 2 миллиарда долларов в разработку ИИ

2025-07-13T12:09:02Z

Путешествие вглубь атома: в "Зарядье" открылась выставка "Энергия мечты"

2025-07-13T12:09:00Z

Новые процессоры AMD RYzen будут одними из самых передовых чипов на рынке. Они перейдут на техпроцесс TSMC N2P

2025-07-13T10:15:00Z

Казахстанский телескоп покоряет Атакаму: в Чили запущен самый большой казахстанский телескоп

2025-07-13T09:52:09Z

В Японии установили мировой рекорд, разогнав интернет до 1,02 Пбит/с

2025-07-13T09:22:00Z

Поворот атомарных слоёв создал новый класс квантовых материалов

2025-07-13T09:21:37Z

Эксперт рассказала о вероятном появлении детектора дипфейков на iPhone

2025-07-13T09:15:00Z

Надежный ИТ-партнер для изменений вашего бизнеса: ключ к успешной цифровой трансформации

2025-07-13T08:38:09Z

Искусственный интеллект приступил к работе в итальянском парламенте

Холодные атомы на разгонной полосе: в лаборатории воспроизвели механизм ускорения космических лучей

2025-07-13T07:07:00Z


Впервые учёным удалось экспериментально воспроизвести в лаборатории ключевой процесс, отвечающий за появление высокоэнергичных частиц в космосе — так называемое ускорение Ферми. Команда из Университета Бирмингема собрала миниатюрный «ускоритель» размером всего 100 микрон, в котором облако ультрахолодных атомов разгоняется до скоростей свыше полуметра в секунду. Этот метод позволил не только продемонстрировать сам процесс, но и проверить фундаментальные теоретические предсказания, в том числе гипотезу Белла о спектре энергий.

Идея ускорения Ферми восходит к 1940-м годам, когда Энрико Ферми предложил, что заряженные частицы могут получать энергию, многократно сталкиваясь с движущимися магнитными полями в астрофизической плазме. В условиях космоса такую роль играют ударные волны от взрывов сверхновых и магнитные турбуленции. Но до сих пор этот процесс не удавалось наблюдать в лаборатории напрямую.

В новом эксперименте физики заменили магнитные зеркала лазерными барьерами и использовали облако атомов рубидия, охлаждённых до температур в десятки нанокельвинов. Один из барьеров двигался навстречу частицам, другой оставался неподвижным. Каждый раз, сталкиваясь с движущейся преградой, атомы ускорялись, накапливая энергию. Когда их кинетическая энергия превышала определённый порог, они вырывались наружу в виде узкой струи — так называемого «атомного джета».

Максимальная скорость джета достигала 0,5 м/с всего за 5 миллисекунд — показатели, сравнимые с более сложными методами ускорения в квантовой оптике. Авторы отмечают, что при снижении потерь и оптимизации лазеров теоретически можно добиться ещё больших скоростей без фундаментальных ограничений.

Примечательно, что учёные проверили и одно из главных теоретических предсказаний механизма Ферми: распределение энергий ускоренных частиц должно подчиняться степенному закону, где вероятность «выживания» в ускорителе после каждого столкновения влияет на форму спектра. Измерив число оставшихся атомов и их среднюю энергию после каждой фазы разгона, учёные подтвердили этот эффект, наблюдая то самое степенное распределение.

Проведённый эксперимент открывает новое направление — использование систем с холодными атомами для моделирования процессов, типичных для астрофизики высоких энергий. С его помощью можно исследовать не только классическое ускорение Ферми, но и более сложные сценарии: стохастическое ускорение, влияние волн Альфвена, или роль взаимодействий между частицами. Это создаёт уникальную платформу для изучения космических явлений, ранее доступных только через численное моделирование или косвенные наблюдения.

Кроме того, такая система может оказаться полезной и в других областях — например, в разработке технологий для квантовой химии и атомной оптики, где требуются компактные и управляемые источники ускоренных частиц с узким распределением по импульсу.

Читайте также:

2025-06-28T17:50:00Z

Спустя 85 лет физики пересмотрели результаты одного из классических термоядерных экспериментов: данные оказались завышены

2025-07-08T11:05:00Z

Учёные обнаружили холодные газовые облака внутри сверхгорячих пузырей Ферми в центре Млечного Пути

2025-07-12T17:43:00Z

Учёные «приручили» жидкое зеркало толщиной в миллиметр для гигантских космических телескопов

2025-07-08T16:22:40Z

Землю обнаружили внутри гигантской космической дыры

2025-07-05T07:00:00Z

Сдвиг по базе: в РФ изобрели новый тип космических «вечных» двигателей

Ученые предложили альтернативную теорию для полетов за пределы Солнечной системы