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पदार्थ एवं प्रतिपदार्थ के बीच नया असंतुलन

Lokesh Pal April 14, 2025 03:30 10 0

संदर्भ

लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) के शोधकर्ताओं ने पदार्थ एवं प्रतिपदार्थ के बीच एक नए असंतुलन की पहचान की है, जिससे भौतिकविदों को यह समझने में सहायता मिली है कि ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया?

चार्ज-पैरिटी (Charge Parity-CP) और CP उल्लंघन (CP Violation)

  • चार्ज-पैरिटी (CP) समरूपता: CP समरूपता आवेश संयुग्मन (C), प्रतिकणों के साथ कणों को रखने और पैरिटी (P), स्थानिक निर्देशांक को पलटने करने का संयोजन है। यह सुझाव देता है कि पदार्थ और प्रतिपदार्थ को समान रूप से व्यवहार करना चाहिए।
  • CP उल्लंघन की खोज: वर्ष 1964 में, वैज्ञानिकों ने तटस्थ काऑन के क्षय के दौरान CP उल्लंघन की खोज की, जिससे पता चला कि पदार्थ और प्रतिपदार्थ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं।
  • CP उल्लंघन का महत्त्व: CP उल्लंघन यह समझाने के लिए आवश्यक है कि ब्रह्मांड में प्रतिपदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थ क्यों है, लेकिन अब तक देखी गई मात्रा इस असंतुलन को पूरी तरह से समझने के लिए बहुत कम है।
  • वर्तमान और भविष्य के शोध: बेले II और लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी (LHCb) जैसे प्रयोग CP उल्लंघन का अध्ययन जारी रखते हैं, जिसका उद्देश्य हमारे अस्तित्व के रहस्य को सुलझाने के लिए मानक मॉडल से परे नए स्रोतों को खोजना है।

निष्कर्षों की मुख्य बिंदु

  • कणों की दर्पण छवि को समझना: पदार्थ और उनके संगत प्रतिपदार्थ आम तौर पर एक-दूसरे के पूर्ण दर्पण प्रतिबिंब होते हैं तथा उन पर विपरीत आवेश होते हैं।
  • चार्ज-पैरिटी (CP) उल्लंघन: वैज्ञानिकों ने बेरियोन (तीन क्वार्क युक्त कणों की एक श्रेणी) में चार्ज-पैरिटी (CP) उल्लंघन देखा है, जो बैरियोन में इस घटना की पहली पुष्टि की गई खोज है।
    • इस खोज से पहले, CP समरूपता की पुष्टि केवल मेसॉन में ही की गई थी।
  • CP उल्लंघन, समरूपता को चुनौती देता है: CP उल्लंघन उन दुर्लभ उदाहरणों का वर्णन करता है, जहाँ कण और प्रतिकण अलग-अलग व्यवहार करते हैं, जिससे उनके बीच अपेक्षित समरूपता विखंडित हो जाती है।
  • पदार्थ-प्रतिपदार्थ असंतुलन: CP उल्लंघन को समझना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो सकता है कि बिग बैंग के बाद, प्रतिपदार्थ के बजाय पदार्थ द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण क्यों किया गया, हालाँकि CP उल्लंघन करने वाली ज्ञात प्रक्रियाएँ इस असंतुलन को पूरी तरह से हल करने के लिए अपर्याप्त हैं।
  • लैम्डा-बी बेरियोन (Lambda-b Baryons) पर केंद्रित अध्ययन: शोधकर्ताओं ने लैम्डा-बी बेरियोन के एक प्रोटॉन, एक काऑन एवं दो पियोन में विघटन का अध्ययन किया तथा उनके प्रतिपदार्थ समकक्षों की तुलना में विघटन दर में सूक्ष्म अंतर पाया।

पदार्थ बनाम प्रतिपदार्थ

पहलू

पदार्थ 

प्रतिपदार्थ

परिभाषा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे कणों से बना है। एंटीप्रोटान, एंटीन्यूट्रोन और पॉजिट्रॉन जैसे प्रतिकणों से निर्मित।
आवेश कणों में धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। प्रतिकणों में उनके प्रतिरूपकों के विपरीत आवेश होते हैं।
पारस्परिक प्रभाव हमारे ब्रह्मांड में स्थिर; सभी दृश्यमान संरचनाओं का निर्माण करता है। संपर्क में आने पर पदार्थ के साथ नष्ट हो जाता है, तथा ऊर्जा मुक्त करता है।
प्रचुरता प्रेक्षणीय ब्रह्मांड में प्रमुखता है। वर्तमान ब्रह्मांड में अत्यंत दुर्लभ है।

सामान्य शब्दावली

शब्द

परिभाषा

क्वार्क (Quark) एक मौलिक कण, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे हैड्रॉन बनाने के लिए संयोजित होता है। वे छह प्रकार के होते हैं: अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, बॉटम, टॉप।
एंटी क्वार्क (Antiquark) क्वार्क के प्रतिपदार्थ का प्रतिरूप; विपरीत आवेश एवं गुणधर्म होता है।
बेरियोन (Baryons) तीन क्वार्कों से बने मिश्रित कण, जैसे- प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन।
लैम्डा-बी बेरियोन (Lambda-b Baryon) एक भारी बेरियोन जिसमें अप, डाउन और बॉटम क्वार्क होता है। यह अस्थिर है और शीघ्र क्षयित हो जाता है।
काऑन (Kaon) एक प्रकार का मेसॉन, जो क्वार्क एवं एंटीक्वार्क से बना होता है, CP उल्लंघन अध्ययन में महत्त्वपूर्ण है।
मेसॉन (Mesons) एक क्वार्क और एक एंटीक्वार्क से बने मिश्रित कण; वे बेरियोन की तुलना में कम स्थिर होते हैं।

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