Физики ЦЕРН создали кварк-глюонную плазму из ядер кислорода и неона
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.

Физики эксперимента ALICE в ЦЕРН создали кварк-глюонную плазму, столкнув ядра кислорода-16 и неона-20 — гораздо меньшие, чем тяжёлые ядра, которые ранее считались необходимыми. Столкновения породили капли первичной материи, заполнявшей Вселенную в первую миллионную долю секунды. Результаты, опубликованные в Physical Review Letters, показывают, что картина частиц отражает исходную форму ядер, включая характерную форму кегли для неона.
Ключевые факты
- Коллаборация ALICE в ЦЕРН создала кварк-глюонную плазму, используя ядра кислорода-16 и неона-20, которые меньше, чем требовалось ранее.
- Результаты опубликованы в журнале Physical Review Letters.
- Столкновения двух ядер кислорода дают округлую картину частиц, а столкновения с неоном — картину в форме кегли.
- Эксперимент возглавил доцент Ю Чжоу, который до недавнего времени работал в Институте Нильса Бора Копенгагенского университета.
Создание первичной материи
В ЦЕРН атомные ядра разгоняют почти до скорости света и сталкивают, чтобы создать крошечные капли кварк-глюонной плазмы. Ранее учёные считали, что для получения этой плазмы необходимы столкновения очень тяжёлых ядер, таких как свинец. Новые эксперименты показывают, что гораздо меньшие ядра, в частности кислород-16 и неон-20, также могут порождать первичную материю. Доцент Ю Чжоу, возглавивший эксперимент, заявил, что команда расширила границы того, насколько малыми могут быть атомные ядра, при этом всё ещё воссоздавая эту первичную материю.
Сигнатуры картин частиц
Капля кварк-глюонной плазмы существует лишь крошечную долю секунды, прежде чем расшириться и превратиться в другие частицы. Учёные не могут наблюдать плазму напрямую, поэтому они измеряют частицы, возникающие сразу после, и изучают их движение. Новые результаты показывают, что эти картины движения сохраняют информацию об исходной форме столкнувшихся ядер. Столкновения двух ядер кислорода дают относительно округлую картину, а столкновения с участием неона — характерную картину в форме кегли.
1 источник
Физики ЦЕРН создали кварк-глюонную плазму из ядер кислорода и неона



