Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Ученые из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) вплотную приблизились ...

Дата публикации: 02-09-2026 08:00:00

Ученые из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) вплотную приблизились к разгадке того, как выглядел наш мир в первые мгновения после Большого взрыва. В ходе экспериментов на Большом адронном коллайдере (БАК) физики зафиксировали отчетливые признаки существования «первичного супа» Вселенной — кварк-глюонной плазмы. Эксперимент детектора ALICE преподнес ученым сюрприз: оказалось, что эта экзотическая субстанция может рождаться не только при столкновении тяжелых ионов свинца, но и при столкновениях обычных протонов.
Что такое первичная материя?
===
Примерно 13,8 миллиарда лет назад Вселенная была настолько горячей и плотной, что привычные нам атомы, протоны и нейтроны просто не могли существовать. Вместо них пространство заполняла густая, экстремально горячая смесь из фундаментальных частиц — кварков и глюонов.
По мере остывания Вселенной эти частицы «склеились» вместе, образовав протоны и нейтроны, из которых сегодня состоит всё вокруг. Обычные условия не позволяют увидеть кварки в свободном состоянии — это явление в физике называют конфайнментом. Единственный способ изучить их — воссоздать Большой взрыв в миниатюре.
Эксперимент: воспроизведение начала времен
-—
Чтобы повернуть время вспять, ученые ЦЕРНа разогнали пучки частиц почти до скорости света и столкнули их внутри детекторов БАК. В точке столкновения на кратчайшие доли секунды родились температуры, в сотни тысяч раз превышающие жар в центре Солнца. В этих условиях ядерная материя буквально «растаяла», перейдя в состояние кварк-глюонной плазмы.
Ранее считалось, что получить эту материю можно только путем столкновения тяжелых элементов, таких как свинец. Однако новые измерения детектора ALICE зафиксировали характерное «эллиптическое течение» кварков даже в более простых протонных столкновениях высокой интенсивности.
Прямая речь: что говорят ученые БАК
-—
Исследователи, непосредственно работающие на коллайдере, отмечают, что новые данные заставляют пересмотреть устоявшиеся модели.
«Мы впервые зафиксировали паттерн этого течения для широкого диапазона импульсов и для множества типов частиц в протонных столкновениях, где рождается необычно много вторичных частиц, — комментирует Дэвид Добригкейт Чинеллато, физический координатор эксперимента ALICE. — Наши результаты подтверждают гипотезу о том, что расширяющаяся система свободных кварков присутствует даже тогда, когда масштабы самой системы столкновения крайне малы».
Ученые подчеркивают, что полученные данные помогут точнее описать внутреннюю структуру самого протона. По словам официального представителя коллаборации ALICE Кая Шведы, ученые возлагают большие надежды на анализ данных столкновения легких ионов (например, кислорода):
«Мы рассчитываем, что новые сеансы столкновений помогут перекинуть мостик от протонных взаимодействий к свинцовым и дадут нам принципиально новое понимание природы и эволюции первичной плазмы в самых разных физических системах».
Мнение независимых экспертов
-—
Научное сообщество за пределами ЦЕРНа встретило результаты с большим энтузиазмом, отмечая как теоретическую, так и практическую ценность открытия.
Независимые астрофизики подчеркивают, что изучение кварк-глюонной плазмы — это единственный доступный человеку способ заглянуть в так называемую «эру кварков», длившуюся в первые микросекунды после зарождения мира. Теоретики отмечают, что плазма ведет себя не как разреженный газ, а как «идеальная жидкость» с почти нулевой вязкостью.
Эксперты в области квантовой хромодинамики добавляют: подтверждение того, что плазма может формироваться в малых протонных системах, ставит перед наукой новые вопросы. Это означает, что условия для локального «подплавления» материи и освобождения кварков гораздо мягче, чем предсказывалось классическими моделями. Данный факт может скорректировать наши представления не только о Большом взрыве, но и о процессах, происходящих внутри сверхплотных астрофизических объектов, например, в ядрах нейтронных звезд.
Почему это важно для науки?
-—
Обнаружение признаков и детальное изучение кварк-глюонной плазмы дает ответы на фундаментальные вопросы космологии:
• Эволюция космоса: Мы получаем точную хронологию того, как Вселенная перешла от хаоса свободных частиц к упорядоченной материи.
• Природа сильной связи: Эксперименты помогают понять, как глюоны удерживают кварки вместе и откуда у физических тел берется масса.
• Поиск новой физики: Поведение первичного вещества может указать на существование скрытых эффектов, которые не описывает современная Стандартная модель.
Исследования продолжаются. Каждый запуск коллайдера делает картину зарождения нашего мира более четкой, доказывая, что тайны миллиардной давности можно расшифровать на Земле уже сегодня.

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1🎆 На Большом адронном коллайдере смоделировали условия ранней Вселенной При ...07.1601-09-2026
2Блестящий тупик современной науки. Физика, опирающаяся на Стандартную модель, знает ...012.4807-08-2026
3Учёные "вернули к жизни" гипотезу о темных фотонах Физики много ...05.728-08-2026
4«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света2706-04-2026
5НЕКОТОРЫЕ ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ МОГУТ БЫТЬ СТАРШЕ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА — ЭТО ОБЪЯСНИЛО ...05.1215-08-2026
6Некоторые черные дыры могут быть старше Большого взрыва — это объяснило ...04.0713-08-2026
7НЕКОТОРЫЕ ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ МОГУТ БЫТЬ СТАРШЕ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА — ЭТО ОБЪЯСНИЛО ...05.1214-08-2026
8Физики впервые поймали нейтринный «шепот» взорвавшихся миллиарды лет назад звезд ...7811-07-2026
9Шёпот Вселенной(ИИ) - Что на самом деле представляет собой глюон… ...05.0816-08-2026

Классификация: Наука. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 8.14. Источник: vk.com.