Разгоняя ядра почти до скорости света, исследователи создают микроскопические капли плазмы, существующие лишь доли секунды перед распадом на элементарные частицы. Эксперимент доказал, что итоговая картина столкновения напрямую зависит от геометрической формы самих ядер. Если в реакцию вступают сферические объекты, результат отличается от взаимодействия ядер, напоминающих по форме кегли.
Физики воспроизвели условия ранней Вселенной в коллайдере
Столкновение ядер кислорода-16 и неона-20 на Большом адронном коллайдере позволило ученым из Университета Копенгагена получить кварк-глюонную плазму. Это сверхгорячее состояние материи, идентичное той «первородной субстанции», которая заполняла пространство в первые мгновения после Большого взрыва, удалось зафиксировать при использовании значительно более легких атомных ядер, чем предполагали предыдущие теоретические модели.

По словам соавтора работы Эмиля Горма Дальбека Нильсена из Института Нильса Бора, анализ движения частиц дает уникальный способ изучения структуры ядер, который недоступен при использовании других методов. Подобный подход позволяет физикам одновременно исследовать сильное ядерное взаимодействие и условия, господствовавшие на заре истории Вселенной. Сейчас команда сосредоточена на поиске критического порога размеров ядер, ниже которого формирование кварк-глюонной плазмы становится невозможным.
/https://i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_ba3db981e6d14e54bb84be31c923b00c/internal_photos/bs/2025/h/f/ulvsaBRyixUr5caBwqXA/gettyimages-2213608174.jpg)



Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!