Les Physiciens Ont Expliqué Pourquoi Le Voyage Dans Le Temps Semble Impossible - Vue Alternative

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Les Physiciens Ont Expliqué Pourquoi Le Voyage Dans Le Temps Semble Impossible - Vue Alternative
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Anonim

Les physiciens remarquent de plus en plus une tendance paradoxale: parfois prouver l'évidence est un processus plus difficile que prouver l'incroyable. Voici un autre exemple tiré des dernières recherches. La matière est la base de tout dans l'univers, et cela est évident. Tout, de votre voisin, bruyant la nuit, à la galaxie la plus éloignée, est matériel. Cependant, les lois de la physique nécessitent une symétrie. Pour chaque charge négative, il y en a une positive, et pour chaque matière, il y a de l'antimatière. Alors pourquoi ne remarquons-nous pas les antiparticules autour de nous, car elles se forment, tout comme les particules chargées positivement dans les noyaux des galaxies actives?

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Peut-être qu'un indice a été trouvé

Les astronomes affirment qu'il est presque impossible de discerner l'antimatière. Sur ce point, une image complète n'a pas encore été formée, et seules des hypothèses sont émises. Il n'y a pas si longtemps, un groupe international de physiciens a peut-être trouvé un indice. Les scientifiques ont découvert que certains noyaux atomiques ne sont pas symétriques, mais en forme de poire.

Les théories nucléaires ont reçu une réfutation

Les chercheurs ont étudié les isotopes du baryum. L'un d'eux, le baryum 144, n'est pas de forme régulière sphérique ou ovale. C'est la raison de la fragilité de l'atome, car les protons et les neutrons à l'intérieur sont distribués de manière asymétrique. En conséquence, une grande masse est concentrée à une extrémité du noyau et une plus petite à l'autre. Il est curieux que cette conclusion entre en conflit avec certaines théories nucléaires. Par exemple, jusqu'à présent, les physiciens ne pouvaient pas prouver l'évidence - l'impossibilité de voyager dans le temps. Cependant, l'humanité a maintenant une occasion unique de le faire.

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Violation des principes de symétrie

Les particules qui sont distribuées à l'intérieur d'une forme en forme de poire violent les principes de symétrie CP (où C est la conjugaison de charge et P est la parité). En symétrie C, toutes les particules chargées différemment se comportent de la même manière. Ainsi, l'antihydrogène se comportera comme l'hydrogène. La symétrie P est orientée vers l'espace, où tout système doit avoir une image miroir.

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La symétrie CP suppose que pour chaque particule se déplaçant dans le sens antihoraire, il y a une antiparticule se déplaçant dans la direction opposée. Mais si les scientifiques peuvent prouver pleinement la violation des lois de symétrie, cela expliquera l'absence d'antimatière. Il est à noter que jusqu'à présent, seules quelques confirmations de cette théorie ont été trouvées. Et maintenant, une autre réfutation a été trouvée. L'atome découvert, qui a une forme asymétrique, est une autre preuve que toutes les lois de la physique ne rentrent pas dans le modèle standard (construction théorique en physique des particules élémentaires).

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Comment l'appliquer en fonction du temps

Nous savons que l'univers est symétrique par rapport au CPT (charge, parité et temps). Mais si les conditions C et P sont violées, alors la symétrie de T sera également violée. Cela ne signifie qu'une chose: les choses ne peuvent pas voyager dans le temps. Les noyaux asymétriques détectés indiquent littéralement la direction dans l'espace. Le temps ne peut pas revenir en arrière et chaque «passager» de l'Univers a un aller simple.

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