PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Завършете теориите на Айнщайн – пробив във физиката на елементарните частици

Завършете теориите на Айнщайн – пробив във физиката на елементарните частици

Илюстрация на физиката на вълновите частици

Повече от век след появата на теорията учените завършиха домашното на Айнщайн по специалната теория на относителността в електромагнетизма.

Изследователи от университета в Осака демонстрираха релативистичното свиване на електрическо поле, генерирано от бързо движещи се заредени частици, както е предсказано от теорията на Айнщайн, което може да помогне за подобряване на физичните изследвания на частиците и радиацията.

Преди повече от век един от най-известните съвременни физици, Алберт Айнщайн, предложи новаторската теория на специалната теория на относителността. Повечето от всичко, което знаем за Вселената, се основава на тази теория, но част от нея все още не е доказана експериментално. учени, които Университет в Осака Институтът по лазерно инженерство използва ултрабързи фотоелектрични измервания за първи път, за да визуализира свиването на електрическото поле, заобикалящо електронен лъч, пътуващ със скорост, близка до скоростта на светлината, и да демонстрира процеса на генериране.

Според теорията на специалната теория на относителността на Айнщайн, трябва да се използва „преобразуване на Лоренц“, което сумира координатите на пространството и времето, за да се опише точно движението на обекти, преминаващи покрай наблюдател със скорости, близки до скоростта на светлината. Той успя да обясни как тези трансформации доведоха до самосъгласувани уравнения на електрически и магнитни полета.

Докато различните ефекти на теорията на относителността са доказвани многократно с много висока степен на експериментиране[{“ attribute=““>accuracy, there are still parts of relativity that have yet to be revealed in experiments. Ironically, one of these is the contraction of the electric field, which is represented as a special relativity phenomenon in electromagnetism.

Formation Process of Planar Electric Field Contraction

Illustration of the formation process of the planar electric field contraction that accompanies the propagation of a near-light-speed electron beam (shown as an ellipse in the figure). Credit: Masato Ota, Makoto Nakajima

Now, the research team at Osaka University has demonstrated this effect experimentally for the first time. They accomplished this feat by measuring the profile of the Coulomb field in space and time around a high-energy electron beam generated by a linear particle accelerator. Using ultrafast electro-optic sampling, they were able to record the electric field with extremely high temporal resolution.

It has been reported that the Lorentz transformations of time and space as well as those of energy and momentum were demonstrated by time dilation experiments and rest mass energy experiments, respectively. Here, the team looked at a similar relativistic effect called electric-field contraction, which corresponds to the Lorentz transformation of electromagnetic potentials.

“We visualized the contraction of an electric field around an electron beam propagating close to the speed of light,” says Professor Makoto Nakajima, the project leader. In addition, the team observed the process of electric-field contraction right after the electron beam passed through a metal boundary.

When developing the theory of relativity, it is said that Einstein used thought experiments to imagine what it would be like to ride on a wave of light. “There is something poetic about demonstrating the relativistic effect of electric fields more than 100 years after Einstein predicted it,” says Professor Nakajima. “Electric fields were a crucial element in the formation of the theory of relativity in the first place.”

This research, with observations matching closely to Einstein’s predictions of special relativity in electromagnetism, can serve as a platform for measurements of energetic particle beams and other experiments in high-energy physics.

Reference: “Ultrafast visualization of an electric field under the Lorentz transformation” by Masato Ota, Koichi Kan, Soichiro Komada, Youwei Wang, Verdad C. Agulto, Valynn Katrine Mag-usara, Yasunobu Arikawa, Makoto R. Asakawa, Youichi Sakawa, Tatsunosuke Matsui and Makoto Nakajima, 20 October 2022, Nature Physics.
DOI: 10.1038/s41567-022-01767-w

The study was funded by the Japan Society for the Promotion of Science and the NIFS Collaborative Research Program.