Ученые ALICE получили самый точный снимок первичной плазмы Вселенной

Эксперимент ALICE в CERN дал самое полное изобр...

freepik.com

MaxДзенTelegram

Новые данные о кварк-глюонной плазме из эксперимента ALICE

Физики, работающие с Большим адронным коллайдером в CERN, получили наиболее детальную на сегодняшний день картину кварк-глюонной плазмы — состояния вещества, которое существовало сразу после Большого взрыва.

Эксперимент ALICE, результаты которого опубликованы в журнале Nature Communications, позволяет лучше понять условия формирования ранней Вселенной.

Воссоздание первичного вещества

Для моделирования раннего этапа развития Вселенной ученые сталкивают ядра тяжелых элементов на огромном ускорителе длиной 27 километров, расположенном под Французскими Альпами. В таких условиях возникает состояние сверхплотного «первичного супа» — кварк-глюонной плазмы.

Анализ столкновений железных ядер на высоких скоростях позволяет приблизиться к пониманию процессов, происходивших в первые доли секунды после рождения космоса.

Новые закономерности в столкновениях частиц

Команда ALICE обнаружила общую закономерность в разных типах столкновений — протон-протонных, протон-свинцовых и свинец-свинцовых. Оказалось, что характер формирования частиц в этих системах имеет сходные черты.

Ключевым наблюдением стал анизотропный поток — неравномерное распределение частиц по направлениям. Более тяжелые частицы с большим числом кварков демонстрируют более выраженный поток, чем легкие.

Подтверждение теории малых столкновений

Исследователи показали, что признаки кварк-глюонной плазмы могут возникать даже в протонных столкновениях, которые считались слишком «легкими» для таких эффектов.

Сравнение с компьютерными моделями подтвердило важность учета процессов объединения кварков в более крупные частицы. Без этого модели не воспроизводят наблюдаемые данные.

Что дальше изучают физики

Несмотря на успехи, часть наблюдений пока не полностью объяснена теоретическими моделями. Ученые считают, что новые данные помогут получить дополнительные столкновения с промежуточными ядрами, например кислородом.

Эксперименты, проведенные в 2025 году, должны помочь уточнить представления о развитии кварк-глюонной плазмы и структуре ранней Вселенной.

Больше новостей и эксклюзивных видео смотрите в канале Самара Онлайн 24 в MAX.

Читайте также:

MaxДзенTelegramВКонтактеОдноклассники