Вселенная родилась второй раз: физики воссоздали в ЦЕРНе раннее состояние материи
Физики из Института Нильса Бора при Копенгагенском университете совершили любопытный трюк: они воспроизвели условия, существовавшие в первые мгновения после Большого взрыва, используя ядра атомов, которые гораздо легче тех, что применялись ранее. Вместо привычного тяжелого свинца исследователи столкнули изотопы кислорода-16 и неона-20, получив "мини-Большой взрыв" прямо в детекторе ALICE на Большом адронном коллайдере (ЦЕРН).
Содержание
Мини-Большой взрыв в лаборатории
Первобытный "бульон" материи
Геометрия столкновений: от сферы к "кеглям"
Сдвиг в понимании ядерной физики
Что дальше: поиск границ плазмы
Мини-Большой взрыв в лаборатории
Исследователи долгое время полагали, что для создания кварк-глюонной плазмы — сверхгорячей и плотной материи, заполнявшей Вселенную спустя микросекунды после начала времён, — нужны массивные "снаряды" вроде свинца. Команда под руководством Ю Чжоу доказала обратное: при столкновении легких ядер кислорода-16 и неона-20 на околосветовых скоростях образуются такие же "капли" плазмы, как и при лобовых ударах гигантов. Результаты опубликованы в журнале Physical Review Letters.
Первобытный "бульон" материи
Кварк-глюонная плазма — это состояние, где основные кирпичики мироздания, кварки и глюоны, не скованы в протоны и нейтроны, а свободно движутся. Изучая этот хаос, ученые пытаются понять, как из плазмы возникло вещество, из которого позже сформировались галактики и звезды. Важно отметить, что плазма живет ничтожно малый срок, поэтому исследователи анализируют "тени" — траектории частиц, оставшиеся после её распада.