|
Бозе-эйнштейновская конденсация атомов натрия
1 декабря 1995
Методом лазерного охлаждения газообразного натрия Вольфганг
Кетерл (Wolfgang Ketterle) и его коллеги из Массачусетского Технологического
Института (MIT) получили бозе-эйнштейновский конденсат атомов натрия. Наличие
конденсата определялось посредством дифракции света на микроскопическом
образце. Было скондесировано около 500000 атомов, что значительно превышает
число атомов в более ранних экспериментах. Бозе-эйштейновский конденсат
атомов впервые был получен в Колорадском университете и содержал 2000 атомов
рубидия [Anderson M N, Ensher J R, Wieman C E, Cornell E A Science 269
198 (1965)]. В следующих опытах, проводившихся в университете г. Райс (Rice),
был получен конденсат из 100000 атомов лития [Bradley C C, Sackett C A,
Tollett J J, Hulet R G Phys. Rev. Lett. 75 1687 (1995)]. Бозе-эйнштейновский
конденсат ведет себя как единый квантовый объект. Свойства этого нового
состояния вещества известны пока довольно плохо. В новых опытах темп конденсации
был почти в 10000 раз выше, чем в предыдущих. Большое число атомов и быстрая
конденсация позволит глубже исследовать физические свойства бозе-эйнштейновского
конденсата. Источник: Physics News Update, Number 248, November
10, 1995, physnews@aip.org
Проверка силного принципа эквивалентности
1 декабря 1995
Согласно сильному принципу эквивалентности вклад гравитационного
взаимодействия не нарушает равенства инертной и гравитационной масс. Если
сильный принцип эквивалентности справедлив лишь приближенно, то наибольшего
отличия масс следовало бы ожидать в области сильных полей, т.е. для тел,
у которых гравитационная энергия сравнима с их энергией покоя. Такими телами
являются, например, нейтронные звезды. Их гравитационная энергия составляет
около 20% энергии покоя. В то же время для Земли и планет отношение гравитационной
энергии к энергии покоя порядка 10-10, что затрудняет проверку сильного
принципа эквивалентности в Солнечной системе. Отличной лабораторией для
проверки принципа эквивалентности являются двойные системы с пульсаром
и белым карликом. Нарушение сильного принципа эквивалентности вносило бы
поправки в орбитальное движение звезд. Н.Векс (N.Wex), изучая двойные
системы из каталога Тейлора, получил новые ограничения на нарушение сильного
принципа эквивалентности. Использовался предложенный недавно Дамуром (Damour)
и Эспосито-Фэресом (Esposito-Farжse) формализм интерпретации экспериментальных
тестов релятивистской теории гравитации. В этом формализме предполагается,
что гравитационное взаимодействие переносится тензорными и одним или несколькими
скалярными полями. Для описания отклонения от эйнштейновской теории вводятся
два новых параметра ε и ζ. Рассматривая двойные системы с
пульсаром, Н. Векс получил ограничение на комбинацию параметров: |ε/2-ζ|<0.06.
В настоящее время и, вероятно, в ближайшем будущем, к сожалению, эксперименты
в Солнечный системе не позволят измерить параметры ε и ζ.
Источник: now@gravi.physik.uni-jena.de
Измерение времени жизни B-адрона
1 декабря 1995
Измерение времени жизни B-адронов, частиц, имеющих в своем
составе b-кварк, является полезным в исследованиях b-кварка и, в частности,
помогает определить величину взаимодействия b-кварка с менее массивными
кварками. На ускорителе SLC в SLAC изучались распады Z0→b anti-b. С
большей точностью, чем в предыдущих экспериментах, среднее время жизни
B-адронов определено из данных по распределению по длине распада: τB=1.564±0.030±0.037пс, где первая погрешность статистическая, а вторая - систематическая.
Источник: WILLOCQ@SLAC.Stanford.EDU
|
Новости физики в Интернете — раздел журнала Успехи физических наук, ежемесячно публикующего обзоры современного состояния наиболее актуальных проблем физики и смежных с нею наук. В данном обзоре новостей представлены последние открытия в физике и астрофизике. Постоянный ведущий — Ю.Н. Ерошенко. Материалы подготовлены на основе электронных препринтов и бюллетеней.
Физические ресурсы Рунета |