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科學家可能解決了宇宙大爆炸的最大的奧秘

歐洲核研究理事會(CERN)致力於幫助我們更好地理解宇宙的結構。工程師和物理學家使用粒子加速器和探測器來深入了解物質的基本性質和自然規律。目前,歐洲核子研究組織的科學家們可能已經找到了物理學標準模型中最緊迫的謎團的答案。

根據大爆炸理論,宇宙從等量物質和反物質的生產開始。由於物質和反物質彼此抵消,當它們彼此破壞時釋放光,所以宇宙中僅存在極少數量的顆粒(大多數只是輻射)。但是,顯然我們的宇宙中不只有幾個粒子。那麼,缺少的是什麼?為什麼物質的量和反物質的量如此不平衡?

粒子物理學的標準模型確實解釋了這種不對稱的一小部分,但是大爆炸產生的大部分物質仍然無法解釋。注意到資訊中的這種嚴重的差距,科學家認為物理定律對於物質和反物質(或粒子和反粒子)是不同的。但是他們如何不同?這些定律在哪裡分開?

這種分離稱為電荷宇稱不守恆,已經在強子型亞原子粒子(介子)中看到,但是問題中的粒子的重子。在這些粒子中發現電荷宇稱不守恆的證據讓科學家能夠計算宇宙中物質的數量,並能夠回答為什麼我們有一個不對稱宇宙。經過幾十年的努力,在歐洲核子研究中心(CERN)科學家認為他們已經做到了這一點。

使用大型強子對撞機(LHC)檢測器,歐洲核子研究中心(CERN)科學家能夠看到重子粒子中的電荷宇稱不守恆,粒子的物質(Λb0)和反物質(Λb0-bar)形式衰減成不同組分,物質和反物質的重子的數量一個顯著的差異。根據科學家團隊的報告,大型強子對撞機數據揭示了對於物質(Λb0)和反物質(Λb0-bar)重子衰變的電荷宇稱不守恆揭示了顯著不對稱,在一些情況下的差異大到20%。

這一發現尚不具有統計學意義,無法證明其是電荷宇稱不守恆的明確證據,但大多數人認為這只是時間問題。這個界限發現是一個巨大的飛躍,充分理解發生在

之前,期間和之後發生了什麼。這種新的資訊可能是解開現代物理學中最大的奧秘之一的關鍵。如果歐洲核子研究中心的科學家能夠證明物質和反物質遵守不同的物理規律,我們所知道的物理學將會改變,我們需要重新評估我們對物理世界的理解。

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