Материя по заказу: в лаборатории создали частицы из вакуума

Материя из пустоты — ещё недавно это звучало как философская загадка. Однако теперь это утверждение стало реальностью, подтверждённой экспериментом. Учёным удалось впервые воссоздать рождение частиц из вакуума. Это не фантастика и не поэтическое допущение. Это — результат работы международной команды физиков, которые использовали квантовый симулятор для имитации условий, при которых из «ничего» возникает «что-то».
Сам процесс ранее был описан лишь в теории. Согласно квантовой хромодинамике, если разорвать связь между двумя кварками — мельчайшими строительными блоками вещества — энергия связи не исчезает. Напротив, она настолько возрастает, что Вселенная как бы компенсирует разрыв, порождая новую пару частиц. Иными словами, материя возникает из вакуума. Это явление носит название «рожденные из вакуума пары». До сих пор оно оставалось лишь расчётом на бумаге. Но теперь — это зафиксированный эксперимент.
Квантовый симулятор Aquila, собранный на основе 256 охлаждённых нейтральных атомов, стал ареной для этого прорыва. Над его созданием работали физики из США, Канады и Европы. Руководил проектом Михаил Лукин из Гарвардского университета. Они не просто моделировали поведение элементарных частиц — они буквально «разыграли» один из главных актов рождения материи во Вселенной. Атомы в установке были переплетены квантовыми связями и выстроены в особом порядке, напоминающем японскую мозаику — схему кагомэ. Этот узор оказался ключом: именно он позволил точно смоделировать сложнейшие взаимодействия кварков и глюонов — частиц, связывающих их в ядрах атомов.
Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Nature. В научном сообществе это вызвало настоящий ажиотаж. Ведь физики не просто подтвердили одно из важнейших положений квантовой теории. Они продемонстрировали, что такие процессы могут быть воспроизводимыми. То, что раньше казалось метафизикой — материя из вакуума — теперь поддаётся контролю и измерению.
Для непосвящённого этот результат может показаться далеким от реальности. Однако аналогии помогают приблизить его к повседневному восприятию. Представьте, что вы растягиваете резинку. В какой-то момент она лопается — и на месте разрыва возникает ещё одна резинка. Только вместо резины — энергия. А вместо резинки — квантовая связь между частицами. Разрыв не уничтожает, а рождает.
История физики знает множество подобных переходов от теории к практике. Когда-то теория относительности казалась абстракцией, но сегодня её используют при расчётах в GPS. Квантовая механика тоже долго оставалась областью чистых формул — до появления лазеров, МРТ и полупроводников. Сейчас мы, возможно, стоим на пороге очередного технологического сдвига. И этот сдвиг касается самой основы Вселенной.
Уже сегодня квантовые симуляторы позволяют заглянуть в эпоху, когда не существовало ни звёзд, ни планет. Только энергия, превращающаяся в материю. Это шанс лучше понять не только то, как всё началось, но и как работает всё сейчас — от работы атомных ядер до процессов в недрах звёзд. А в будущем, возможно, и научиться управлять этими превращениями в прикладных целях: от новых источников энергии до революционных способов создания веществ.
Прогнозы на основе этого эксперимента пока осторожны. Но направление очевидно. Мы учимся работать с самой природой реальности. Подобно тому как алхимики мечтали превращать свинец в золото, современные физики всерьёз изучают, как из энергии появится нужная частица. Только теперь это не мечта, а научный эксперимент, подтверждённый точными измерениями.
И хотя до настоящего «производства» материи ещё далеко, важно уже то, что мы видим этот процесс своими глазами. Ведь если мы способны наблюдать, мы способны понимать. А если способны понимать — однажды научимся использовать. Именно так рождаются великие научные революции. И, возможно, следующая уже началась — в холодной камере квантового симулятора, где из пустоты появилась материя.
Мониторинг информации из различных источников, включая зарубежную прессу, анализ и проверка достоверности данных, создание и редактирование новостных материалов.