Для фиксации этого эффекта ученым потребовалось проанализировать 13 миллиардов столкновений тяжелых ионов. Проблема заключалась в фоновом шуме: обычно следы пар кварк-антикварк перекрывали друг друга, делая измерения невозможными. Решением стало использование Z-бозонов в качестве своеобразных маяков. Из огромного массива данных физики отобрали около 2000 событий, где рождение Z-бозона позволило отсечь лишние помехи и четко выделить траекторию движения одиночного кварка.
Физики зафиксировали волновой след кварков в ранней материи
Исследователи из MIT впервые визуализировали движение кварков сквозь кварк-глюонную плазму, воспроизведенную на Большом адронном коллайдере. Эксперимент доказал, что сверхгорячая материя первых мгновений Вселенной ведет себя как плотная жидкость, а не как хаотичный набор независимых частиц, оставляя за пролетающими объектами возмущения, подобные кильватерному следу от лодки.
Профессор физики MIT Йен-Цзе Ли отмечает, что плотность плазмы настолько велика, что она буквально тормозит частицы, порождая завихрения. Это подтверждает теорию о коллективном поведении материи в экстремальных условиях. Кварк-глюонная плазма существовала лишь миллионные доли секунды после Большого взрыва, и сегодня воссоздать её можно только в лабораторных ускорителях. Полученные данные меняют понимание того, как именно эволюционировала ранняя Вселенная в процессе остывания.



Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!