Згідно з теорією Ейнштейна про загальну відносність, гравітація не робить різниці між матеріями та античастинками. Вона діє на них однаково, і всі вони повинні падати однаково.
На сьогоднішній день наукові дослідження підтверджують цю теорію. Гравітація не звертає уваги на те, з чого ви складаєтеся – вона завжди притягує.
Фізики відкрили нову можливість для дослідження античастинок, створивши та протестувавши промінь муонію – потік екзотичних атомів, що містять античастинки, який дозволить спостерігати, як гравітація діє на них.
"Ми зробили важливий крок до проведення захоплюючого експерименту на цю тему", – говорить фізик Анна Сотер з ETH Цюріх, автор статті, опублікованої в Nature Physics.
Для цього дослідження потрібен муоній – короткоживуча частинка, що складається з позитивно зарядженого антимуона та негативно зарядженого електрона, що робить її електрично нейтральною.
Антимуон – це антиматерія, що є аналогом муона, частинки, схожої на електрон, але приблизно в 200 разів важчої. Це означає, що майже вся маса муонію походить від його античастинки.
Це робить муоній дуже відмінним від античастинок, які вже піддавалися впливу гравітації.
У 2023 році експеримент ALPHA в CERN показав, що антиводень – антипозитрон, поєднаний з антипротоном – падає на Землю так само, як звичайна матерія.
Це було значним досягненням, але протони та антипротони не є елементарними частинками. Вони складаються з кварків. Антимуон, з іншого боку, є елементарною частинкою другого покоління.
Експеримент з муонієм дозволить дослідити територію вільного падіння, яку жоден інший експеримент не зміг дослідити.
"Екзотичний муоній дуже підходить для цього, оскільки він є нейтральним атомом", – пояснює Сотер. "Щоб щось падало, потрібно, щоб це було нейтральним".
Однак муоній живе лише близько 2.2 мікросекунди, що не дає багато часу для вимірювання.
Але те, чого не вистачає муонію в тривалості, дослідники спробували компенсувати обсягом – потужним потоком частинок муонію, що рухаються в контрольованому промені.
"Оскільки атоми муонію мають такий короткий термін життя, нам потрібно почати з великої кількості, щоб достатня кількість вижила достатньо довго для вимірювання після падіння на кілька мікросекунд", – говорить Сотер.
Існуючі джерела муонію не дуже ефективні. Вони виробляють розсіяні "термічні" промені, розпорошуючи атоми під різними кутами та швидкостями. Тому дослідники придумали інший план – запускати антимуони в шар суперфлюїдного гелію, охолодженого до приблизно 0.2 Кельвіна.
Коли антимуони потрапляють у гелій, вони швидко втрачають енергію, зупиняючись під його поверхнею. Там антимуон може захопити електрон, що залишився після його проходження через гелій, утворюючи муоній.

Потім суперфлюїд робить щось дуже корисне.
Муоній не любить бути всередині суперфлюїдного гелію. Взаємодія між ними надає муонію додаткову енергію, фактично штовхаючи новостворені "атоми" до поверхні.
Коли вони досягають її, вони вибухають у вакуум вище з швидкістю, що визначається в основному цією енергією – на відміну від випадкового термічного руху, який робить звичайні джерела муонію такими непередбачуваними.
Результат – надзвичайно впорядкований потік муонію, що виходить зі швидкістю близько 2.2 кілометри на секунду з набагато вужчим розподілом швидкостей. Близько 8 відсотків антимуонів, що потрапили в гелій, врешті-решт виходять у вакуум як муоній.

Детектори, розташовані над гелієм, дозволили дослідникам відтворити траєкторії атомів муонію з частинок, що утворилися під час їх розпаду. Ці вимірювання підтвердили вузький, швидко рухомий промінь, який вони сподівалися отримати.
Але експеримент ще не готовий до вимірювання того, що гравітація робить з частинками.
По-перше, промінь наразі спрямований у неправильному напрямку.
Суперфлюїдний гелій викидає муоній вертикально вгору. Щоб виміряти його прискорення під впливом гравітації, дослідники потребують, щоб частинки рухалися горизонтально, даючи гравітації можливість трохи потягнути їх вниз під час їх короткої подорожі.
Команда вже працює над способом повернути промінь вбік. Наступним етапом є інтерферометр, який може виміряти це надзвичайно мале гравітаційне зміщення.
Запропонований пристрій пропустить муоній через три надзвичайно тонкі грати, розташовані всього в кількох міліметрах один від одного. Завдяки дивності квантової механіки частинки також поводяться як хвилі, створюючи інтерференційну картину, коли проходять через грати.
Якщо гравітація діє на муоній так, як очікується, її вниз тягне повинна зсунути цю картину на мізерну величину. Вимірюючи зсув, дослідники можуть визначити гравітаційне прискорення муонію.
З новим променем дослідники оцінюють, що врешті-решт зможуть виміряти це прискорення з точністю до 1 відсотка.
Вони сподіваються протестувати метод з атомним променем до кінця цього року, а сам експеримент з гравітацією може відбутися протягом двох-трьох років.
Тоді ми побачимо, чи муоній поводиться інакше під впливом гравітації. Якщо так, це може вказувати на існування п'ятої фізичної сили у Всесвіті. Але навіть якщо ні, Сотер каже, що її команда зробить щось величне.
"Я просто хочу виміряти, вперше, чи еквівалентність між гравітаційною та інерційною масою також стосується другого покоління частинок – це вже досить надихаюча робота", – говорить вона.
Бідний Ейнштейн – помер більше 70 років тому, а йому все ще доводиться складати іспити.
Дослідження було опубліковане в Nature Physics.
Цікавий факт
Експерименти з античастинками можуть допомогти в розумінні темної матерії, яка становить близько 27% маси Всесвіту.

