Antiproton – Wikipedia

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Le Antiproton est la particule antimasmique (anti-pièce) du proton. Il a la même masse que le proton, mais la cargaison négative.

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Les anti-protons font partie du rayonnement cosmique. Ils ne se produisent pas naturellement sur Terre et ne peuvent être créés artificiellement que dans des accélérateurs de particules; D’autres anti-particules, à savoir l’antineutrino et le positron, surviennent également dans la nature chez les bêtaspers.

Les anti-protons ont été produits pour la première fois en 1955 au Bevatron du Lawrence Berkeley National Laboratory avec un faisceau de protons de 6,3 GeV, qui atteint une cible en cuivre. L’énergie disponible dans cette énergie de projectile dans le système de mise au point est suffisante pour la production de paires de nucléon (proton et anti-proton), de sorte que l’anti-proton se déplace lentement. La distraction magnétique des particules a permis aux anti-protons d’être «réglés». À partir de l’analyse de l’impulsion et de la vitesse dans deux mètres de scintillation, la preuve a été démontrée que des particules chargées négativement avec une masse de protons ont été créées; Le Meson Underground a été supprimé par des circuits de coïncidence appropriés. Contrairement aux attentes, l’anti-proton ne brille pas avec un proton dans les photons, mais plusieurs pions libres sont générés.

En 1959, Emilio Segrè a reçu le prix Nobel du prix de la physique avec Owen Chamberlain. Clyde E. Wiegand et Thomas Ypsilantis ont également été impliqués dans l’expérience.

Le décélérateur anti-proton speicherring est utilisé pour rechercher des anti-protons. À la GSI Helmholtzzentrum pour une recherche lourde en fer à Darmstadt, il existe un système de recherche anti-protone, appelé Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR).

Des expériences de haute précision pour la masse et le moment magnétique de proton et d’anti-proton ont été réalisées dans l’expérience de base sur le CERN (un piège à réception a été utilisé à des températures extrêmement basses). En 2017, l’égalité du moment magnétique du proton à l’anti-protone avec une précision dans le domaine des milliardièmes (10 −9 ) établi. [4] En 2022, le rapport du rapport charge / masse de proton à celui de l’anti-proton à 1 000 000,003 (16) (précision de 16 C’est douzième , 16 milliards de dollars) détermine une amélioration des résultats précédents du même groupe par un facteur de 4. [5]

Une application des anti-protons pourrait être dans une “stéréographie anti-protonique”, ce qui permettrait de réaliser une radiothérapie beaucoup plus efficacement. Cependant, la production d’un faisceau anti-proton est beaucoup plus complexe que la production d’un jet de proton. Jusqu’à présent (2019), seuls quelques accélérateurs peuvent le faire dans le monde entier.

L’anti-proton forme le noyau de l’anti-œstome le plus simple: anti-hydrogène.

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  • O. Chamberlain et al .: Observation des antiprotons . Dans: Phys. Tour. Groupe 100 , 1955, S. 947–950 (Anglais, publication originale de 1955).
  • O. Chamberlain: Nobel Price Discours par Chamberlain à partir de 1959: le premier travail sur l’anti -proton . Dans: Feuilles physiques . 1961, S. soixante-et-un .
  1. Valeurs recommandées par codata. Institut national des normes et de la technologie, Récupéré le 8 juillet 2019 . Masse de protons en kg. Les chiffres entre crochets se réfèrent à l’incertitude dans les derniers lieux de la valeur, cette incertitude est spécifiée comme un écart-type estimé de la valeur numérique spécifiée à partir de la valeur réelle.
  2. Masaki Hori U. Spectroscopie laser à deux photons de l’hélium antiprotonique et du rapport de masse antiproton / électron . Dans: Nature . Groupe 475 , Non. 7357 , 28 juillet 2011, S. 484–488 , est ce que je: 10.1038 / nature10260 .
  3. [pdg.lbl.gov/2019/Listings/RPP2019-List-p.pdf Picker Data Group 2019]
  4. C. Smorra, S. Ulmer U. A
  5. M. Borchert, S. Ulmer U. Une mesure de 16 parties par milliard du rapport antiproton-proton-proton , Nature, bande 601, 2022, S. 53–57

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