В ЦЕРН подтвердили: кварк-глюонная плазма в начале времен вела себя как жидкость

Анастасия Максименко Редактор ленты новостей
Эксперименты на Большом адронном коллайдере пок...

freepik.com

MaxДзенTelegram

Кварк-глюонная плазма сразу после Большого взрыва проявляла свойства жидкости

Эксперимент в ЦЕРН

Физики, работающие с Большим адронным коллайдером, впервые подтвердили, что кварк-глюонная плазма в первые микросекунды после Большого взрыва вела себя как жидкость.

Исследователи зафиксировали специфические волновые возмущения, оставляемые движением кварков через плазму, аналогичные следам от лодки на воде. Это позволило экспериментально подтвердить теорию о ранней материи.

Свойства и образование плазмы

Кварк-глюонная плазма формируется при столкновении тяжелых ионов на релятивистских скоростях. В этих условиях кварки и глюоны освобождаются из протонов и нейтронов, создавая сверхгорячее и сверхплотное состояние, обладающее жидкими свойствами.

Методика и наблюдения

Ранее наблюдать эффект было сложно из-за смешения следов частиц. Учёные из Массачусетского технологического института использовали Z-бозоны, которые практически не взаимодействуют с плазмой, для точного отслеживания процессов.

Из 13 миллиардов столкновений выбрали около 2000 событий с Z-бозонами. Анализ показал энергетические всплески и вихревые структуры, полностью совпадающие с теоретическими предсказаниями.

Значение открытия

Результаты демонстрируют, что кварк-глюонная плазма способна замедлять движение кварков и формировать вихревые структуры. Учёные называют это состояние "первобытным бульоном", из которого возникла наша Вселенная.

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

Читайте также:

MaxДзенTelegramВКонтактеОдноклассники