打破物質與反物質的鏡像對稱性:輕子或存在對稱性破缺

2020-12-04 大象公會

本文由《Nature 自然科研》授權轉載,歡迎訪問關注。

原文作者:Silvia Pascoli & Jessica Turner

在鏡像世界裡,反粒子應該具有與粒子相同的行為方式。但實驗表明輕子(包括中微子、電子和其他更為奇特的相關粒子)也許並不遵循這種規律。

宇宙中所有可見的物質都是由基本粒子所構成的。被稱為費米子的基本粒子群包含兩類主要的粒子:一類是構成質子和中子的夸克;另一類則是包含電子、μ子、τ子和中微子等基本粒子的輕子。每一種基本粒子都有對應的反粒子,它們具有相同的特性但卻攜帶著相反的電荷,其中最為著名的例子是反電子(也稱為正電子)。人們長期認為在由反物質構成的鏡像世界中,反粒子應該具有與粒子相同的行為,但從1960年代開始人們發現夸克和反夸克打破了這種粒子與反粒子間的鏡像對稱性[1,2]。在《自然》雜誌中,T2K協作項目報告了可能在輕子中存在這種對稱性破缺[3]。

粒子-反粒子鏡像對稱性也被稱為電荷共軛宇稱反演對稱(charge-conjugation parity- reversal (CP) symmetry)。它基於宇稱結合了粒子和反粒子之間的對稱性(宇稱是指反物質鏡像世界中物理定律不會改變)。CP對稱性為何會破缺,其後果如何?這個令人困惑的問題是我們理解自然規律和宇宙演化的核心。

自從1967年Andrei Sakharov提出以來[4],CP破缺就成為了解釋宇宙中物質稍多於反物質的關鍵之一。這種每百億個光子中包含幾個粒子的不平衡[5],將最終解釋恆星、行星、地球和我們自己的存在:如果反物質和物質完全相等,在宇宙誕生的早期它們就會摧毀彼此並湮滅成光子,而不會剩下任何物質了。

初期完美對稱的宇宙是如何產生如此微小的物質盈餘的?在夸克中觀察到的CP破缺並不足以導致這一結果[6],於是科學家們將目光轉向了輕子生成機制[7](leptogenesis)中的輕子CP破缺。在解釋觀測到中微子質量的模型中,假設在宇宙早期存在大量較重的中微子夥伴,它們隨後發生衰變。在CP破缺中,這些衰變造成了觀測到的物質-反物質不對稱性。

輕子CP破缺的實質性發現將具有開創性意義。這一觀測連同已經被證明的輕子數不守恆,將為輕子生成機制提供強有力的佐證,而這(輕子生成機制)也是物質-反物質不平衡的起源[8,9]。

雖然輕子CP破缺難以捕捉觀測,但卻可以利用中微子進行搜索。這些基本粒子很難與普通物質發生相互作用,使得探測變得異常困難。儘管如此,它們卻無處不在:你的一杯咖啡中平均約存在十萬個滲透到宇宙中的「冷」中微子,而太陽中產生的則更多。

中微子具有三種不同的類別(味道),取決於其相關的帶電輕子:電子、μ子和τ子。人們曾長期認為中微子是沒有質量的,然而在1998年的超級神岡(Super-Kamiokande)實驗[10]和2002年的薩德伯裡中微子觀測站(Sudbury Neutrino Observatory)[11]中發現的中微子振蕩現象則證明了這些粒子確實具有質量。

中微子振蕩現象是指中微子在傳播過程中可以從一種味道轉換為另一種味道[12]。這是一種量子力學效應,主要緣於每一種中微子味道實際上都是由質量不同的三個狀態混合而成(一種量子疊加態)。重要的是,由於其各組分的演變不同,疊加態會隨著時間推移而發生變化(如圖一所示)。例如一個純μ子中微子可以部分地變為電子中微子。

圖1 | 中微子鏡像示意圖。中微子具有在三種味道(νe,νμ和ντ)之間隨時間轉換的奇異能力,這是由於組成它的三部分(質量態)有著不同的變化規律。圖中的波簡單地描述了每一個質量態對於中微子的貢獻。每種中微子都有對應的反中微子(圖中添加了上劃線)。對稱性定律意味著在由反物質構成的鏡像世界中,反中微子的行為應與中微子相同。但日本的T2K實驗結果表明,這種對稱性可能會發生破缺[3]。這一結果有望解釋宇宙包含的物質為何多於反物質。

自從中微子振蕩被發現後,許多實驗對該現象進行了分析,但直到最近幾年才觀測到從μ子中微子到電子中微子的微小振蕩[13,14]。這種振蕩發生的概率很小,但卻是輕子CP破缺的關鍵:如果CP對稱性守恆,那麼從μ子中微子到電子中微子的轉換振蕩概率應該與反μ子中微子到反電子中微子的轉換概率相同。T2K合作項目已經能夠以前所未有的精度研究這些振蕩,並且觀測到了輕子CP破缺的可能證據。

在T2K實驗中[15],中微子束由位於日本東海的日本質子加速器研究中心產生。被高度加速的質子對緻密石墨靶進行轟擊,產生大量的π介子和κ介子。這些粒子衰變後會產生中微子束(或者反中微子束,這取決於所使用的條件),兩個位於280米外的探測器對此進行監測。

隨後中微子將會毫無阻攔地穿越地球,但其中一部分會被位於295千米外神岡天文臺地下的探測器探測到。這一位於日本池野山深處的探測器,包含五萬噸超純水,周圍環繞著巨大的光傳感器陣列。當中微子與與水中的中子發生相互作用時,會產生μ子或電子——取決於中微子的味道。T2K實驗會探測並區分出μ子和電子,從而確定碰撞中微子的味道以及μ子中微子到電子中微子轉換的振蕩概率。

T2K協作項目收集了2009年到2018年間中微子和反中微子的數據。通過結合其他的中微子振蕩實驗,研究人員已經理清了轉換概率對於不同參數的依賴性並給出了CP破缺證據。實驗結果以95%的置信度排除了CP守恆(這意味著發生了CP破缺),同時還顯示CP破缺參數很可能很大。這些結果可能是宇宙中物質-反物質不對稱性起源的最早標誌。

這無疑是激動人心的實驗。但非凡的結論也需要非凡的證據:確定輕子CP破缺的發生需要超過99.9999%的置信度。這需要更強的粒子束、更大的探測器和對於實驗特徵更深入的理解,來對振蕩概率進行更為精確的測量。

下一代大尺度多目標的中微子實驗正在準備迎接這一挑戰。日本的T2HK實驗[16]將在T2K技術的基礎上配備頂級神岡(Hyper-Kamiokande)探測器,該探測器將使用十倍於原先質量的水和更強的粒子束。頂級神岡探測器於今年二月獲批,即將開始施工。此外,地下深處中微子實驗[17](Deep Underground Neutrino Experiment,DUNE)將在美國南達科他州利德市的桑福德實驗室展開,其技術設計報告已於二月發布[18,19]。DUNE將使用全新的探測器技術,其中包含四個裝有數千噸液氬的模塊,來探測位於1300千米外的伊利諾州巴達維亞費米實驗室產生的高強度中微子束。瑞士日內瓦附近的歐洲核子研究中心(CERN)較小的原型系統已經驗證了大型DUNE探測器的可行性。因此,T2HK和DUNE將會相互提供互補的技術和測量。在未來的十五年裡,它們很有可能會為我們探尋的CP破缺帶來明確的答案。

參考文獻:

1.Christenson, J. H., Cronin, J. W., Fitch, V. L. & Turlay, R. Phys. Rev. Lett.13, 138–140 (1964).

2.Gershon, T. & Nir, Y. in Review of Particle Physics Ch. 13, 238–250; http://pdg.lbl.gov/2019/reviews/rpp2019-rev-cp-violation.pdf (Particle Data Group; 2018).

3.The T2K Collaboration. Nature580, 339–344 (2020).

4.Sakharov, A. D. Sov. Phys. Usp. 34,392–393 (1991).

5.Planck Collaboration. Preprint at

https://arxiv.org/abs/1502.01589 (2015).

6.Gavela, M. B., Hernández, P., Orloff, J. & Pène, O. Mod. Phys. Lett.A9, 795–810 (1994).

7.Fukugita, M. & Yanagida, T. Phys. Lett.B174, 45–47 (1986).

8.Pascoli, S., Petcov, S. T. & Riotto, A. Phys. Rev. D75, 083511 (2007).

9.Hagedorn, C., Mohapatra, R. N., Molinaro, E., Nishi, C. C. & Petcov, S. T. Int. J. Mod. Phys. A33, 1842006 (2018).

10.Fukuda, Y. et al. Phys. Rev. Lett. 81, 1562–1567 (1998).

11.Ahmad, Q. R. et al. Phys. Rev. Lett. 89, 011301 (2002).

12.Pontecorvo, B. Sov. Phys. JETP 26, 984–988 (1968).

13.Abe, K. et al.Phys. Rev. Lett. 112, 061802 (2014).

14.Acero, M. A. et al. Phys. Rev. Lett.123, 151803 (2019).

15.Abe, K. et al.Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res.A 659, 106–135 (2011).

16.Hyper-Kamiokande Proto-Collaboration. Preprint at

https://arxiv.org/abs/1805.04163 (2018).

17.Acciarri, R. et al. Preprint at

https://arxiv.org/abs/1601.05471 (2016).

18.Abi, B. et al. Preprint at https://arxiv.org/abs/2002.02967 (2020).

19.Abi, B. et al. Preprint at https://arxiv.org/abs/2002.03005 (2020).

原文以 Matter–antimatter symmetry violated為標題發表在2020年4月15日的《自然》新聞與觀點版塊

nature

Nature|doi:10.1038/d41586-020-01000-9

版權聲明:

本文由施普林格·自然上海辦公室負責翻譯。中文內容僅供參考,一切內容以英文原版為準。歡迎轉發至朋友圈,如需轉載,請郵件 Chinapress@nature.com。未經授權的翻譯是侵權行為,版權方將保留追究法律責任的權利。

2020 Macmillan Publishers Limited, part of Springer Nature. All Rights Reserved

相關焦點

  • 新的CERN研究揭示了物質反物質之謎
    反物質首先由亞瑟舒斯特於1896年假設,由保羅狄拉克於1928 年提供理論基礎,並於1932年由卡爾安德森以反電子的形式發現,稱為正電子。正電子發生在天然放射性過程中,如鉀-40的衰變。這意味著你的普通香蕉(含有鉀)每75分鐘發出一次正電子。然後它們隨物質電子湮滅產生光。PET掃描儀等醫療應用在同一過程中產生反物質。構成原子的物質的基本構成塊是稱為夸克和輕子的基本粒子。
  • 為什麼我們是由物質而不是反物質構成的?
    那麼,如果自然法則在物質和反物質之間是完全對稱的,宇宙由大量物質構成,而實際上沒有反物質,我們是如何走到今天這一步的呢?有兩種選擇:要麼宇宙生來就有比反物質更多的物質,要麼在宇宙很熱很稠密的早期就發生了一些事情,在最初不存在物質/反物質不對稱的地方,創造出一種物質/反物質不對稱。
  • 沒有破缺,就沒有世界。不完美,即是完美…
    對稱系統,出現不對稱因素,叫對稱性破缺。要理解對稱性破缺,先要理解「對稱」。宇宙規律有著優美的對稱性。 說到對稱,比較直觀的是幾何圖形,通過旋轉、平移、對摺等變換操作,出現有規律的重複、統一,這種現象就叫對稱。或者叫「不變性」。
  • 宇宙反物質去哪裡了?《自然》:正反中微子不對稱的可能性達95%
    大爆炸發生後,宇宙中既有正物質,又有反物質。電子的反物質是帶正電荷的正電子,中微子的反物質是反中微子,以此類推。最開始的時候,正物質和反物質的數量是相等的。但是正物質和反物質無法和平共處,一旦相互接觸,剎那間就會湮滅得無影無蹤,化為一道強光(高能光子)。如果宇宙大爆炸和正反物質的理論成立,那麼今天的宇宙應該是由光子構成的,既找不到任何物質,也找不到任何反物質。然而眼前的花花世界告訴我們,正物質因為某種神秘的原因大獲全勝。
  • 對稱破缺——凝聚態中的物理美
    此外,朗道提出的相變理論與對稱性破缺理論相關,讓我們能夠用序參量來描述凝聚態系統的宏觀態,使用對稱性來給不同物相進行分類。 一般的物質有固、液、氣三態,這是初中物理告訴我們的知識。後來,現代物理的研究結果,將「物質三態」的概念擴大——有了等離子態、波色-愛因斯坦凝聚態、液晶態等等,見圖3。再後來,又擴展細分到物質的許多種不同的「相」。
  • 宇宙剩下的未解之謎之一:為什麼物質比反物質還多?
    那麼問題來了,既然每個正物質都對應著一個反物質,那麼按理來說,宇宙的物質和反物質的量應該相等才對。但是我們一眼望去,地球上萬物都由物質構成,我們周圍的宏觀物質主要由重子數為正的質子和中子所組成,從粒子物理的角度講,正粒子和反粒子的性質幾乎完全對稱,那麼為什麼自然界有大量的正物質,而卻幾乎沒有反物質呢?
  • 怎麼證明世界由物質構成?
    在138億年前,宇宙大爆炸後應產生了相同數量的物質和反物質。當它們相遇時會全部湮滅,只留下能量。然而,這樣的事情顯然沒有發生,否則今天我們就不會看到恆星、行星,甚至是生命的出現了。究竟是什麼導致了物質和反物質之間的輕微不對稱性,使今天的宇宙全是由物質組成的,而不是反物質?已知的物理學定律還無法完全回答這個問題。
  • 當宇宙最初創造出比反物質更多的物質時是什麼樣子?
    這可能包括大量的右旋中微子、夸克和輕子的組合,超對稱粒子,甚至是在大統一理論中存在的高能玻色子。玻色子和反玻色子之間的不對稱是大統一理論(如SU(5))的共同特徵,這可能導致物質和反物質之間的基本不對稱,就像在宇宙中觀測到的那樣。然而這需要某種新物理學的存在:要麼以新場的形式,要麼以新粒子的形式。
  • 宇宙失蹤反物質究竟去哪了?歐洲核子研究中心發現了新的線索
    構成我們周圍物質的所有粒子,如電子和質子,都有幾乎相同的反物質形式,且具有相反的電荷等鏡像性質。當一個反物質和一個物質粒子相遇時,它們會在一瞬間湮滅。如果反物質和物質真的是完全相同的,但又是彼此的鏡像拷貝,那麼它們在大爆炸中應該是等量產生的,問題是這會使它全部消失。但是今天,宇宙中幾乎沒有反物質了——它只出現在一些放射性衰變和一小部分宇宙射線中。
  • 為何反物質不常見?從現象到理論,揭示正反物質不對稱之謎
    我們如何確定宇宙中物質和反物質的數量不是相等的呢?1.月球:尼爾阿姆斯特朗沒有湮滅,由此可見月球是由物質組成的。2.太陽:太陽宇宙線是物質,而不是反物質。3.其他星球:幾乎每一個星球都有我們的探測器。它們沒有湮滅證明太陽系是由物質組成的。
  • 正—反物質不對稱性有了新證據
    近日,歐洲核子研究中心(CERN)宣布,大型強子對撞機(LHC)上的LHCb實驗發現了D介子的正—反物質不對稱性,並表示這項發現「絕對會被寫進粒子物理的教科書」。這一發現被CERN研究和計算主任Eckhard Elsen稱為「粒子物理學歷史上的一個裡程碑」。  科學家到底發現了什麼?這次發現為什麼這麼重要?
  • 並非所有粒子和反粒子都是物質或反物質
    其中一個規則是物質和反物質之間的特定對稱性:創造或破壞物質粒子的每一次相互作用也會創造或摧毀同等數量的反物質對應物,我們通常認為這些相互作用是反粒子。鑑於我們的宇宙幾乎完全由物質組成,幾乎沒有反物質——在我們的宇宙中沒有反物質恆星、星系或穩定的宇宙結構——顯然,這在過去在某些時候被侵犯了。但是,如何發生這一切是一個謎:物質/反物質不對稱的謎題仍然是物理學最大的公開問題之一。
  • 反物質是什麼?可不可能存在由反物質構成的相反世界?
    雖然反物質與正物質有著不同的性質,但反物質依舊是具有質量的,正常物質具有的屬性反物質同樣也具備,只是反物質是正物質的鏡像罷了。1928年物理學家狄拉克首次從理論中預言了正電子的存在,正電子就是電子的反物質,正電子帶正電(後來安德森確實也發現了)。
  • 解釋宇宙反物質去向,10年大型國際實驗發現微中子異樣
    宇宙物質分為物質和反物質兩類,每個物質粒子都有一個反物質夥伴,它們的質量相同、電荷相反,當兩種粒子碰撞時會以完美的效率湮滅、轉化成100%純能量(這也是科幻小說家特別喜歡反物質引擎的原因),然而在當今宇宙,我們看到物質明顯多於反物質。
  • 觸摸「反物質世界」的大門,只需要你手中的香蕉
    什麼是反物質?——科學而非科幻對許多人來說,反物質聽起來科幻得都近乎玄幻,同時也是最危險的存在。在丹·布朗的懸疑驚悚小說《天使與魔鬼》中,「光照派」教徒從歐洲核子中心地下實驗室偷取大量反物質製造出反物質湮滅彈埋藏在梵蒂岡,試圖在教皇選舉日一舉毀滅天主教中心。
  • 新論文揭示了嬰兒的宇宙和物質起源
    QCD軸子(黑球)的旋轉會造成產生的物質(彩球)超過反物質,從而使星系和人類得以出現。圖片:Harigaya and Co; NASA 為了更好地了解宇宙的起源而進行的一項新研究提供了對基礎物理學中一些最持久的問題的解釋:如何擴展粒子物理學的標準模型來解釋宇宙中物質超過反物質的過量現象?什麼是暗物質?將質子和中子結合在一起的力中意外但觀察到的對稱性的理論起源是什麼?
  • 研究反物質:尋找另一個「我」
    近日,來自歐洲核子中心(CERN)的阿爾法合作組(ALPHA collaboration)報導了氫原子的反物質對應物即反氫原子能級結構中的特定量子效應——精細結構(fine structure)和蘭姆位移(Lamb shift)。這些量子效應存在於物質原子中,而尚未在反物質原子中發現。此類研究有助於揭示物質和反物質之間的區別。
  • 新的計算使物質與反物質的比較認知取得長足的進步
    CP對稱性違反科學家1963年在布魯克海文實驗室獲得諾貝爾獎的實驗中研究了被稱為K介子的亞原子粒子的衰變時,首先觀察到了物質和反物質行為細微的、稱為違反「CP對稱性」的差異。了解這些衰變並將預測與最新技術實驗比較,為科學家提供了一種方法來測試物質與反物質之間的微小差異,並尋找由標準模型無法解釋的效應。新的計算代表了該小組先前發表於2015年《 物理評論通訊》上的結果的重大改進。基於標準模型,它給出了與K介子衰變有關的所謂「直接CP對稱違反」的一系列值,這些值與實驗測量的結果吻合。
  • 超對稱性理論——將有助於回答宇宙中最本質的問題
    超對稱(SUSY)最早出現在弦理論中,是一個數學概念。它之所以吸引我們,不僅因為它可以解決關於宇宙本質的許多問題,而且因為它是平衡和優雅的。它給我們的科學模型帶來對稱性,比如反物質的發現。超對稱可能開始解開引力、粒子、暗物質之謎,甚至成為大統一理論的墊腳石。
  • 你知道 「宇稱對稱性」嗎?它可能是新的物理學方向
    當宇宙中的亞原子粒子轉化為鏡像時,它們之間幾乎所有的基本反應看起來都是一樣的,這種鏡像被稱為宇稱,被認為是對稱的,或者按物理學的說法,具有宇稱對稱性。然而,並不是所有粒子都遵循這一規則,例如,我們知道,涉及弱核力(弱相互作用)——本身因為諸多原因而顯得十分奇異——的反應就違反了宇稱對稱性,因此,可以合乎情理地推測,量子世界中的其他力和粒子也可能破壞這種對稱性。