Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Альтернативы
Недавние
Show all languages
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Из Википедии — свободной энциклопедии

Антиге́лий — антивещество, аналогичное гелию, с заменой всех элементарных частиц на античастицы. Иными словами, атом антигелия содержит в своём ядре два антипротона, его ядро имеет зарядовое число Z = −2. Поскольку существует два стабильных изотопа обычного гелия, различающихся числом нейтронов (гелий-3 и гелий-4), то должны существовать два стабильных изотопа антигелия, различающиеся количеством антинейтронов: антигелий-3 (3He, содержит один антинейтрон и два антипротона) и антигелий-4 (4He, содержит два антинейтрона и два антипротона). Нейтральный атом антигелия должен содержать также два позитрона, составляющих оболочку атома, однако в экспериментах создание неионизированного антиатома требует торможения антиядра, образующегося в высокоэнергетических ядерных реакциях, до низкой кинетической энергии и добавления к нему позитронов, что технически крайне сложно. Поэтому экспериментально наблюдались лишь полностью ионизированные атомы, то есть «голые» ядра антигелия.

Энциклопедичный YouTube

  • 1/3
    Просмотров:
    1 033
    63 733
    467 161
  • Элементарные частицы. 9 класс.
  • Антиматерия | Элементарные частицы | Аннигиляция | СРТ-симметрия
  • Что если другие галактики - это антигалактики из антизвёзд?

Субтитры

Экспериментальное обнаружение

Экспериментальное наблюдение ядра антигелия в земных условиях сильно затруднено его мгновенной аннигиляцией при взаимодействии с обычным веществом. До сих пор все наблюдения производились только на ускорителях высоких энергий по трекам продуктов ядерных реакций, причём вероятность образования антиядра при прочих равных условиях уменьшается примерно в тысячу раз на каждый дополнительный антинуклон в его составе[1]. Однако в принципе не исключено обнаружение антигелия и космического происхождения.

Ядро антигелия-3 впервые наблюдалось в 1970 году группой Ю. Д. Прокошкина на протонном синхротроне У-70 в ИФВЭ. Протоны с энергией 70 ГэВ бомбардировали алюминиевую мишень. Использовалась идентификация образовавшихся частиц по заряду и скорости. Из 2,4·1011 прошедших через установку частиц удалось выделить пять ядер антигелия-3, что соответствует сечению образования гелия-3 на ядре алюминия 2,0·10−35 см2/ср·ГэВ/c[2][3][4][5]. Открытие антигелия было внесено в Государственный реестр открытий СССР под № 104 с приоритетом от 28 января 1970 г.

Ядро антигелия-4 был впервые зарегистрировано в 2010 году (результаты опубликованы в 2011) на ионном коллайдере RHIC. В столкновениях пучков ионов золота с энергией 200 ГэВ в системе центра масс детектором STAR были зафиксированы около 109 событий взаимодействия ядер. В 18 событиях наблюдалось рождение антигелия-4[1][6].

См. также

Примечания

  1. 1 2 Agakishiev H. et al. (STAR Collaboration). Observation of the antimatter helium-4 nucleus // Nature. — 2011. — Vol. 473. — P. 353—356. — ISSN 0028-0836. — doi:10.1038/nature10079. [исправить]
  2. Ю. М. Антипов и др. Наблюдение антигелия-3 // Ядерная физика. — 1970. — Т. 12. — С. 311.
  3. Antipov Yu.M., Denisov S.P., Donskov S.V., Gorin Yu.P., Kachanov V.A., Khromov V.P., Kutyin V.M., Landsberg L.G., Lapshin V.G., Lebedev A.A., Morozov A.G., Petrukhin A.I., Prokoshkin Yu.D., Razuvaev E.A., Rykalin V.I., Shovalov R.S., Soljanick V.I., Stoyanova D.A., Vishnevsky N.K., Yetch F.A., Zajtzev A.M., Zhilchenkova G.D. Observation of antihelium-3 // Nuclear Physics B. — 1971. — Vol. 31. — P. 235—252. — ISSN 05503213. — doi:10.1016/0550-3213(71)90228-8. — Bibcode1971NuPhB..31..235A. [исправить]
  4. К. Н. Мухин, О. О. Потаракин. Экзотические процессы в ядерной физике // Успехи физических наук. — Российская академия наук, 2000. — Т. 170, № 8. — С. 855—897. Архивировано 17 мая 2015 года.
  5. Ю. Д. Прокошкин, Ю. М. Антипов, П. К. Вишневский, Ю. П. Горин Наблюдение антигелия-3 // Ю. Д. Прокошкин Физика элементарных частиц. - М., Наука, 2006. - с. 75-88
  6. "Anti-Helium Discovered in Relativistic Heavy Ion Collider Experiment". Science Direct. 2011-04-25. Архивировано из оригинала 29 апреля 2011. Дата обращения: 26 апреля 2011.
Эта страница в последний раз была отредактирована 2 марта 2024 в 12:06.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).