प्रतिपदार्थ रिएक्टर क्या है?
जब प्रतिपदार्थ पदार्थ से मिलता है, तो दोनों विलुप्त हो जाते हैं और E=mc² के माध्यम से अपने द्रव्यमान का 100% ऊर्जा में बदल देते हैं।
यह क्यों मायने रखता है? केवल एक मिलीग्राम प्रतिपदार्थ एक अंतरिक्ष यान को मंगल तक ले जा सकता है।
📖 गहराई से जानें
उपमा 1
कल्पना कीजिए कि एक ईंधन इतना शक्तिशाली है कि एक पेपरक्लिप के वजन से चंद्रमा पर एक रॉकेट लॉन्च किया जा सकता है। वह एंटीमैटर है. शिकार? आपको शुद्ध चुंबकीय क्षेत्र से बने 'ईंधन टैंक' की आवश्यकता है - क्योंकि यदि ईंधन टैंक की दीवारों को छूता है, तो ईंधन और दीवार दोनों शुद्ध प्रकाश ऊर्जा में विस्फोटित हो जाते हैं। वह अदृश्य चुंबकीय बोतल वही है जो यह सिम्युलेटर आपको डिज़ाइन करने देता है।
उपमा 2
प्रत्येक कण में एक दुष्ट जुड़वां होता है - समान लेकिन विपरीत चार्ज के साथ। जब जुड़वाँ बच्चे मिलते हैं, तो वे दोनों शुद्ध ऊर्जा की चमक में गायब हो जाते हैं, जैसे पहेली के दो टुकड़े जो एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। रहस्य यह है कि ब्रह्माण्ड में ज्यादातर नियमित टुकड़े क्यों हैं और दर्पण जुड़वाँ इतने कम हैं - भौतिकी में सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली।
🎯 सिम्युलेटर टिप्स
शुरुआती
पॉज़िट्रॉन से प्रारंभ करें और स्टार्ट दबाएँ। वॉच मैटर (नीला) और एंटीमैटर (लाल) कण कक्ष में टकराते हैं, जिससे सुनहरी गामा किरण फूटती है। अधिक विनाश देखने के लिए इंजेक्शन दर बढ़ाएँ।
मध्यम
प्रति विनाश 1836 गुना अधिक ऊर्जा के लिए एंटीप्रोटोन पर स्विच करें। विभिन्न रोकथाम मोड आज़माएं और देखें कि रोकथाम स्थिरता कैसे बदलती है। जब स्थिरता 80% से कम हो जाए तो रोकथाम को बढ़ावा दें।
विशेषज्ञ
बीम ऊर्जा को अधिकतम करें और चरम दक्षता के लिए वैक्यूम स्तर को अनुकूलित करें। इओफ़े-प्रिचर्ड ट्रैप के साथ एंटीहाइड्रोजन आज़माएं - यह CERN में वास्तविक अल्फा प्रयोग स्थितियों को प्रतिबिंबित करता है। देखें कि ट्रैप ज्यामिति रोकथाम स्थिरता को कैसे प्रभावित करती है।
📚 शब्दावली
🏆 प्रमुख व्यक्ति
Paul Dirac (1928)
अपने सापेक्ष इलेक्ट्रॉन समीकरण, नोबेल पुरस्कार 1933 से एंटीमैटर के अस्तित्व की भविष्यवाणी की
Carl Anderson (1932)
कॉस्मिक किरण क्लाउड चैम्बर तस्वीरों में पॉज़िट्रॉन की खोज की, नोबेल पुरस्कार 1936
Jeffrey Hangst (2010)
सीईआरएन में अल्फा प्रयोग का नेतृत्व किया जिसने पहले एंटीहाइड्रोजन परमाणुओं को फंसाया और मापा
Gerald Gabrielse (2002)
हार्वर्ड के भौतिक विज्ञानी जिन्होंने सीईआरएन में पेनिंग ट्रैप का उपयोग करके सबसे सटीक एंटीमैटर माप बनाया
Makoto Fujiwara (2017)
TRIUMF शोधकर्ता जिन्होंने प्रमुख अल्फा एंटीहाइड्रोजन स्पेक्ट्रोस्कोपी माप का नेतृत्व किया
🎓 शिक्षण संसाधन
- Observation of the 1S–2S transition in trapped antihydrogen [paper]
एंटीमैटर हाइड्रोजन की पहली स्पेक्ट्रोस्कोपी, सीपीटी समरूपता का परीक्षण करने के लिए हाइड्रोजन के साथ तुलना (प्रकृति, 2017) - Antimatter propulsion for deep space exploration [paper]
अंतरतारकीय मिशनों के लिए अंतिम रॉकेट ईंधन के रूप में एंटीमैटर की क्षमता का प्रारंभिक विश्लेषण - CERN Antimatter [article]
CERN का एंटीमैटर अनुसंधान कार्यक्रम जिसमें अल्फा, एईजीआईएस और बेस प्रयोग शामिल हैं - ALPHA Experiment [article]
CERN में विश्व का अग्रणी एंटीहाइड्रोजन प्रयोग