Команда физиков под руководством Юй-Гана Ма и Сюй-Гуана Хуана применила методы гауссова сглаживания к моделям переноса частиц, охватив диапазон энергий от 3,5 ГэВ до 2,76 ТэВ. Результаты указывают на то, что пиковые показатели ускорения достигают сотен МэВ, причем наиболее интенсивные импульсы фиксируются на внешних границах плазменного огненного шара.
Ускорение частиц оказалось ключом к пониманию ранней Вселенной
В недрах кварк-глюонной плазмы, возникающей при столкновении атомных ядер на околосветовых скоростях, скрыта фундаментальная сила. Исследователи из Фуданьского университета выяснили, что ускорение частиц не просто сопутствует движению вещества, а выступает полноценным термодинамическим параметром, определяющим поведение самой горячей жидкости в известном нам пространстве.

Природа этого процесса меняется в зависимости от энергии столкновения. На низких скоростях доминирует ядерное торможение, тогда как при ультрарелятивистских значениях ядра пролетают сквозь друг друга, генерируя кратковременные, но мощные всплески ускорения. По мнению авторов, через эффект Унру эти импульсы могут восприниматься материей как температурное воздействие, близкое к точке фазового перехода. Это открытие позволяет добавить новую «ось ускорения» в диаграмму состояния кварк-глюонной материи, что в будущем поможет объяснить механизмы поляризации спинов частиц в экстремальных условиях, подобных тем, что существовали сразу после Большого взрыва.




Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!