Teoretičtí fyzici představili způsob, jak vytvořit z prázdného prostoru hmotu, s jakou se každodenně setkáváme.
S pomocí vhodných nástrojů chtějí už brzy dokázat, že se dá jakýkoliv prázdný prostor doslova roztrhat na kusy a je tak možné z něj vyrazit "hmatatelné" částice.
K tomu, aby odborníci dokázali teoretické rovnice, kterými popisují, jak z vakua vytrhnout hmotu, potřebují velmi silný zdroj laserového světla a elektronové dělo, které namíří do vakua.
"Spočítali jsme, že tak z jednoho elektronu získáme stovky dalších částic. Věříme, že se stejný proces odehrává v okolí neutronových hvězd a pulsarů," uvedl fyzik Igor Sokolov.
|
Co je vakuum? V ideálním případě označuje vakuum takový fyzikální stav, v němž není přítomná žádná částice, a to jak hmoty (např. elektrony, protony apod.), tak ani záření (např. fotony). Jedná se tedy o část prostoru, která neobsahuje hmotu, může však do ní zasahovat fyzikální pole, např. gravitační. Takové vakuum bývá označováno jako dokonalé. O vakuu neobsahujícím pole se mluví jako o prázdném prostoru. Vakuum ve skutečnosti není prázdné. Podle kvantové teorie pole v něm neustále vznikají a zanikají páry částic a antičástic. Teoreticky určená hustota jeho energie je obrovská. Zdroj : wikipedia.cz |
Vakuum lze (alespoň teoreticky) popsat i v klasické fyzice, avšak podle kvantové teorie ani prostor bez jakékoliv hmoty není úplně prázdný, ale probíhá tam mnoho procesů (kvantově-mechanické fluktuace, tvorba párů částic a antičástic a jejich opětovný zánik apod.). Občas se hovoří o tzv. energii vakua. Tyto kvantové jevy souvisí s principem neurčitosti.
Prázdný prostor údajně neexistuje
Vědci uvedli, že je k objevu, který popisuje, jak roztrhat prázdný prostor, přivedla myšlenka, že vakuum není ve skutečnosti nikdy zcela prázdné.
"Je mnohem lepší říkat, že je vakuum zvláštní kombinací hmoty a antihmoty - částic a antičástic. Jeho hustota je neuvěřitelná - jednotlivé částice tak nemůžeme od sebe přímo odlišovat, protože jejich efekty se vzájemně ruší," dodal Sokolov.
Vědci uvedli, že díky silnému elektromagnetickému poli jsou však schopni strukturu vakua narušit.
Podle odborníků vzbuzuje nový objev zajímavé otázky. Například ty, které se ptají, jak je možné z ničeho stvořit něco hmatatelného.
Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz