- CERN ने 92 antiproton को चुंबकीय क्षेत्र से बंद की गई एक बोतल में रखकर ट्रक से ले जाने में सफलता पाई
- प्रतिपदार्थ (Antimatter) पदार्थ के संपर्क में आते ही तुरंत विनष्ट होकर ऊर्जा में बदल जाता है, इसलिए यह प्रयोग तकनीकी रूप से बेहद कठिन चुनौती था
- ट्रक ने CERN परिसर के भीतर लगभग 8km की दूरी 30 मिनट में तय की, और इससे साबित हुआ कि प्रतिपदार्थ को स्थिर रखा जा सकता है
- इस उपलब्धि से antiproton को कम शोर वाली बाहरी शोध सुविधाओं तक ले जाकर सटीक प्रयोग करने का रास्ता खुल गया
- शोधकर्ताओं ने इसे प्रतिपदार्थ अनुसंधान का turning point और तकनीकी चमत्कार बताया
प्रतिपदार्थ के पहले परिवहन का प्रयोग
- CERN के शोधकर्ताओं ने 92 antiproton को विशेष रूप से बनाई गई एक बोतल में रखकर ट्रक से ले जाने में सफलता पाई
- यह बोतल चुंबकीय क्षेत्र से कणों को बंद रखने वाला उपकरण है, जिसे इस तरह बनाया गया है कि प्रतिपदार्थ सामान्य पदार्थ के संपर्क में न आए
- ट्रक ने CERN परिसर के भीतर लगभग 30 मिनट में 8km से अधिक दूरी तय की, और इसकी अधिकतम गति 42km/h तक पहुंची
- प्रतिपदार्थ ऐसा पदार्थ है जिसे पदार्थ के संपर्क में आते ही पूरी तरह विनष्ट होकर ऊर्जा में बदल जाना होता है, इसलिए इसका भंडारण और परिवहन बेहद कठिन है
- यह प्रयोग मानव इतिहास में पहली बार प्रतिपदार्थ को ले जाने का मामला है, इसलिए इसे "ऐतिहासिक घटना" माना जा रहा है
- प्रयोग टीम ने इस उपलब्धि पर शैम्पेन खोलकर और दुनिया भर के प्रतिपदार्थ शोधकर्ताओं के साथ जश्न मनाकर खुशी मनाई
- इस प्रयोग का उद्देश्य antiproton को कम शोर वाले स्थान पर ले जाकर अधिक सटीक शोध करना है
- CERN के पास अभी दुनिया की एकमात्र antiproton उत्पादन सुविधा है
- प्रतिपदार्थ फैक्टरी में बने कणों को बाहर ले जाकर शोध करना 30 साल से अधिक समय से लंबित लक्ष्य था
- Heinrich Heine University के भौतिक विज्ञानी Christian Smorra ने कहा, “अब यह आखिरकार संभव हो गया है”
- Liverpool University की Tara Shears ने प्रतिपदार्थ के भंडारण और परिवहन को “तकनीकी चमत्कार” बताया
- उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्हें CERN को “प्रतिपदार्थ का Deliveroo” बनते देखने का विचार पसंद है
Antimatter Deliveroo
- antiparticle सामान्य कणों के साथ विपरीत विद्युत आवेश और चुंबकीय गुणों वाले जोड़े के रूप में मौजूद होते हैं
- पदार्थ ब्रह्मांड में प्रचुर है, लेकिन प्रतिपदार्थ प्राकृतिक रूप से बहुत दुर्लभ है
- Big Bang के समय पदार्थ और प्रतिपदार्थ बराबर मात्रा में बने होने चाहिए थे, लेकिन यह असंतुलन क्यों पैदा हुआ, यह अब भी अज्ञात है
- CERN proton beam को धातु लक्ष्य से टकराकर antiproton बनाता है
- इसके बाद विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके बने antiparticle को धीमा किया जाता है और पकड़ा जाता है
- इस प्रक्रिया में अधिकांश कण नष्ट हो जाते हैं, और केवल थोड़ी मात्रा ही प्रयोगों में उपयोग योग्य रहती है
- इस परिवहन की सफलता ने प्रतिपदार्थ को अन्य शोध सुविधाओं तक ले जाकर सटीक माप या नए भौतिकी प्रयोग करने की संभावना खोल दी है
- प्रतिपदार्थ का उपयोग रेडियोधर्मी नाभिकीय संरचना अनुसंधान या ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज जैसे कई क्षेत्रों में हो सकता है
- CERN का यह प्रयोग प्रतिपदार्थ अनुसंधान की तकनीकी सीमाओं का विस्तार करने वाला turning point माना जा रहा है
8 टिप्पणियां
वाह, सच में ये कैसे किया?
बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।
एंटीमैटर बनाकर उसे स्टोर करना...
अब यह कल्पना करने का मन करता है कि क्या प्रकाश की गति से अंतरिक्ष यात्रा और टाइम मशीन भी संभव हो पाएंगे।
ISV Venture Star!!
तो एंटीमैटर वाकई में मौजूद था, हाहा
दददददददद
Hacker News की राय
यह शोध काफ़ी दिलचस्प है
10 साल बाद की तकनीकी प्रगति को देखें तो इसकी application potential बहुत बड़ी लगती है
अगर containment device फेल भी हो जाता, तब भी निकली ऊर्जा लगभग 2.766 × 10^-8 जूल होती, इसलिए यह ख़तरनाक नहीं था
“ट्रक में ले जाया गया antimatter” जैसा शीर्षक सनसनीखेज़ है, लेकिन असल बात precision measurement equipment की mobility है
CERN antimatter proton बना और store कर सकता है, लेकिन facility के भीतर होने वाले सूक्ष्म magnetic field fluctuations की वजह से सटीक measurement मुश्किल होता है
इसलिए यह प्रयोग antimatter को एक शांत प्रयोगशाला में ले जाने का उदाहरण है, SF-स्टाइल antimatter battery की दिशा में कोई क़दम नहीं
लिंक पर क्लिक करते ही एक पल के लिए teleportation की उम्मीद हुई। शायद बहुत ज़्यादा SF देख लिया है
मुझे जिज्ञासा हुई कि 92 antiprotons रखने वाले उपकरण का आकार कितना था। क्या पूरा ट्रक इसी के लिए इस्तेमाल हुआ?
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार लंबी दूरी के transport के लिए generator और cryocooler की ज़रूरत होती है
एक पुराने प्रयोग में इसका बाहरी आकार 2m × 0.87m × 1.85m था, और वज़न 1000kg से कम बताया गया था
जिज्ञासा हुई कि अगर ठोस antimatter का एक टुकड़ा (जैसे 1g anti-iron) बस यूँ ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा
क्या वह हवा या लैब-बेंच को छूते ही पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, या molten salt के पानी में घुलने जैसी विस्फोटक प्रतिक्रिया होगी
antiparticles पर यह लागू नहीं होगा। electron और positron तुरंत संपर्क में आकर सब कुछ ढहा देंगे
आम लोगों के नज़रिए से antimatter आदर्श spacecraft fuel जैसा दिखता है
E=mc² की सीमा तक इसकी energy density बहुत अधिक है, और अगर production infrastructure हो तो इसे सिर्फ़ बिजली से बनाया जा सकता है
इसका transport संभव होना बड़ी प्रगति है। बेशक production और storage अब भी engineering challenges हैं
stored energy trap की magnetic field energy से कम होती है, और TNT mass के मुकाबले इसकी विस्फोटक शक्ति उससे काफ़ी कम है
संबंधित wiki दस्तावेज़ देखें
“Angels & Demons” याद आ गया
antimatter को क़ैद में रखने के लिए कितनी energy चाहिए, यह जानने की जिज्ञासा है
propulsion या power generation के लिए इस्तेमाल करने पर क्या सच में net energy gain मिल सकता है, यह जानना चाहता हूँ
उपयोगी मात्रा में antimatter बनाने के लिए क्या करना होगा?
शायद सूरज के पास ऊर्जा इकट्ठा करनी पड़े, या Jupiter के उपग्रहों की कक्षाएँ बदलनी पड़ें