Nauka

Američki i japanski naučnici u trci da otkriju zašto naš univerzum postoji: Šta ostaje misterija?

Komentari
Američki i japanski naučnici u trci da otkriju zašto naš univerzum postoji: Šta ostaje misterija?
Američki i japanski naučnici u trci da otkriju zašto naš univerzum postoji: Šta ostaje misterija? - Copyright profimedia

Autor: Tanjug

20/05/2025

-

18:22

veličina teksta

Aa Aa

Naučnici unutar laboratorije u Južnoj Dakoti tragaju za odgovorom na jedno od najvećih naučnih pitanja: zašto postoji naš univerzum, a odgovor se možda krije duboko pod zemljom, u prikladno nazvanom Eksperimentu dubokog podzemnog neutrina (neutrino), prenosi BBC.

Američki naučnici su u trci za odgovorom sa posebnim timom japanskih naučnika. Trenutna teorija o tome kako je univerzum nastao ne može da objasni postojanje planeta, zvezda i galaksija koje vidimo oko nas.

Oba tima grade detektore koji proučavaju subatomsku česticu nazvanu neutrino u nadi da će pronaći odgovore.

Naučnici će putovati 1.500 metara ispod površine u tri ogromne podzemne pećine.

Takve su razmere da građevinske ekipe i njihovi buldožeri u poređenju sa njima izgledaju kao male plastične igračke.

Direktor nauke ovog objekta, dr Džaret Hajz, opisuje te džinovske pećine kao "katedrale nauke".

Dr Hajz je skoro deset godina uključen u izgradnju ovih pećina u podzemnom istraživačkom objektu.

Pećine su pogodne za eksperiment dubokog podzemnog neutrina jer ga štite od buke i zračenja iz sveta iznad.

"Spremni smo da izgradimo detektor koji će promeniti naše razumevanje univerzuma pomoću instrumenata koji će biti raspoređeni saradnjom više od 1.400 naučnika iz 35 zemalja koji su željni da odgovore na pitanje zašto postojimo", kaže Hajz.

Kada je univerzum stvoren, stvorene su dve vrste čestica: materija – od koje su napravljene zvezde, planete i sve oko nas – i, u jednakim količinama, antimaterija, potpuno suprotna materiji.

Teoretski, trebalo je da se ta dva elementa ponište, ostavljajući samo veliki nalet energije.

Pa ipak, evo nas – kao materija – ovde.

Naučnici veruju da odgovor na razumevanje zašto je materija pobedila – i zašto postojimo – leži u proučavanju čestice koja se zove neutrino i njene suprotne antimaterije, antineutrina.

To je zato što se dok putuju, neutrini i antineutrini veoma malo menjaju.

Naučnici žele da otkriju da li su te promene različite za neutrine i antineutrine.

profimedia

 

Ako jesu, to bi ih moglo dovesti do odgovora na pitanje zašto se materija i antimaterija ne poništavaju.

Šta se zapravo dogodilo na početku vremena

Eksperiment dubokog podzemnog neutrina je međunarodna saradnja u kojoj učestvuje 1.400 naučnika iz 30 zemalja.

Među njima je i dr Kejt Šo sa Univerziteta u Saseksu, koja je rekla da će otkrića koja su pred nama biti "transformativna" za naše razumevanje Univerzuma i ljudski pogled na sebe.

"Zaista je uzbudljivo što smo sada ovde sa tehnologijom, inženjeringom, veštinama kompjuterskog softvera da bismo zaista mogli da se pozabavimo ovim velikim pitanjima", rekla je ona.

Na drugom kraju sveta, japanski naučnici koriste blistave zlatne globuse da bi tražili iste odgovore.

Naučnici grade Hyper-K - koji će biti veća i bolja verzija postojećeg detektora neutrina, Super-K.

Tim predvođen Japancima biće spreman da uključi svoj neutrinski snop za manje od tri godine, nekoliko godina ranije od američkog.

Baš kao i Eksperiment dubokog podzemnog neutrina Hyper-K je međunarodna saradnja.

Dr Mark Skot sa Imperijal koledža u Londonu veruje da je njegov tim u vodećoj poziciji da napravi jedno od najvećih otkrića ikada o poreklu univerzuma.

"Uključujemo se ranije i imamo veći detektor, tako da bi trebalo da imamo veću osetljivost ranije nego Eksperiment dubokog podzemnog neutrina", kaže on.

Ističe da zajedničko sprovođenje oba eksperimenta znači da će naučnici naučiti više nego što bi saznali sa samo jednim.

Prema našem trenutnom razumevanju, naš univerzum nije trebalo da se formira u planete, zvezde i galaksije.

Međutim, dr Linda Kremonezi sa Univerziteta Kvin Meri u Londonu, koja radi na projektu dubokog podzemnog neutrina kaže da postoji element trke, ali Hiper K još uvek nema sve sastojke koji su im potrebni da razumeju da li se neutrini i antineutrini ponašaju drugačije.

Trka je možda počela, ali prvi rezultati se očekuju tek za nekoliko godina.

Pitanje šta se zapravo dogodilo na početku vremena da bi nas dovelo do postojanja ostaje misterija, za sada.

AI Preporuka

Komentari (0)

Magazin