mimile
На главную

ЦЕРН создал кварк-глюонную плазму при столкновениях кислорода и неона

AI-дайджест

Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.

ЦЕРН создал кварк-глюонную плазму при столкновениях кислорода и неона

Физики ЦЕРН получили кварк-глюонную плазму при столкновениях ядер кислорода-16 и неона-20, которые значительно легче использовавшегося ранее свинца. Столкновения дали сигналы, соответствующие первичной материи, заполнявшей Вселенную через микросекунды после Большого взрыва. Результат расширяет границы того, насколько малыми могут быть атомные ядра, при которых ещё воспроизводится это экстремальное состояние.

Ключевые факты

  • ЦЕРН и международная группа учёных получили кварк-глюонную плазму при столкновениях ядер кислорода-16 и неона-20, каждое из которых легче атома свинца более чем в десять раз.
  • Результаты опубликованы в журнале Physical Review Letters.
  • Столкновения дали сигналы, соответствующие коллективному жидкостному расширению с последующим охлаждением и возвращением к частицам.
  • Ю Чжоу, исследователь из Института Нильса Бора и соавтор исследования, заявил, что команда расширила границы того, насколько малыми могут быть атомные ядра, при которых ещё воспроизводится первичная материя.

Эксперимент

ЦЕРН и международная группа учёных использовали ядра кислорода-16 и неона-20 в столкновениях частиц на скорости, близкой к скорости света. Оба ядра легче атома свинца более чем в десять раз, а свинец ранее считался одним из самых лёгких элементов, способных порождать кварк-глюонную плазму. Столкновения дали сигналы, соответствующие поведению, ожидаемому от кварк-глюонной плазмы. На мгновение возникшая материя расширялась коллективно, как жидкость, а затем остыла и вернулась к частицам.

Научное значение

Кварк-глюонная плазма — это плотный горячий суп из кварков и глюонов, заполнявший Вселенную примерно через миллионную долю секунды после Большого взрыва. Коллайдеры частиц воспроизводят это состояние уже несколько лет, но обычно с использованием тяжёлых элементов, таких как свинец. Ю Чжоу, исследователь из Института Нильса Бора и соавтор исследования, заявил, что команда расширила границы того, насколько малыми могут быть атомные ядра, при которых ещё воспроизводится эта первичная материя. Чжоу добавил, что результат поможет учёным лучше понять, как плазма вела себя в первые мгновения Вселенной и как она превратилась в формы материи, окружающие нас.

1 источник

ЦЕРН создал кварк-глюонную плазму при столкновениях кислорода и неона