Капли идеальной жидкости из света? Новое открытие в Большом Адронном Коллайдере

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

В недрах Большого адронного коллайдера, этого гиганта современной науки, скрывается тайна, способная перевернуть наши представления о материи. Ученые, работающие с потоками субатомных частиц, столкнулись с невероятным феноменом: возможно, столкновения фотонов, частиц света, с тяжелыми ионами приводят к образованию микроскопических капель кварк-глюонной плазмы.

Эта плазма, представляющая собой экзотическое состояние материи, существовала лишь в первые мгновения после Большого взрыва. Сегодня ее можно получить в лабораторных условиях, сталкивая тяжелые ионы, например, свинца или золота, на огромных скоростях. При этом высвобождается колоссальная энергия, достаточная для того, чтобы «расплавить» протоны и нейтроны, освободив составляющие их кварки и глюоны. В результате образуется кварк-глюонная плазма — жидкость, обладающая практически нулевой вязкостью, близкая к идеальной.

Кварк-глюонная плазма в БАК, вольная интерпретация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Однако новое открытие ставит под сомнение наши представления о необходимой для этого энергии. Ведь фотоны, хоть и обладают энергией, но ее значительно меньше, чем у тяжелых ионов. Представьте себе бросок спички в айсберг: разве можно ожидать, что он растопит хотя бы малую его часть? Казалось бы, энергии фотонов недостаточно, чтобы разрушить связи внутри ядер и высвободить кварки и глюоны.

Тем не менее, экспериментальные данные, полученные на БАК, свидетельствуют об обратном. При столкновениях фотонов с ионами свинца наблюдается характерный эллиптический рисунок распределения частиц, который является отличительной чертой кварк-глюонной плазмы.

Объяснение этого парадокса может скрываться в глубинах квантовой физики. Согласно ей, два фотона могут взаимодействовать и порождать кварк и антикварк. Прежде чем аннигилировать, они могут образовывать нестабильную промежуточную частицу — ро-мезон. Именно столкновение ро-мезона с ионом свинца, возможно, и приводит к образованию кварк-глюонной плазмы.

Схематическое изображение области взаимодействия, образовавшейся в первые мгновения после столкновения тяжелых ионов с высокими энергиями в ускорителе
Автор: By AlekseyfromMSU — Own work, CC BY-SA 4.0 Источник: commons.wikimedia.org

Для подтверждения этой гипотезы теоретики разрабатывают сложные математические модели, основанные на гидродинамике. Предварительные результаты показывают, что моделирование таких столкновений дает результаты, согласующиеся с экспериментальными данными.

Это открытие имеет огромное значение для понимания фундаментальных законов природы. Оно позволяет предположить, что кварк-глюонная плазма может образовываться не только в экстремальных условиях первых мгновений Вселенной, но и в результате столкновений частиц света с тяжелыми ионами. Это открывает новые возможности для изучения этого экзотического состояния материи и позволяет нам приблизиться к разгадке тайны происхождения Вселенной.

Дальнейшие исследования на БАК и других ускорителях, таких как RHIC и строящийся электрон-ионный коллайдер, позволят получить более точные данные и подтвердить или опровергнуть эту гипотезу. Впереди нас ждет захватывающее путешествие в мир субатомных частиц, где свет, возможно, способен порождать идеальную жидкость — ключ к пониманию самых ранних этапов эволюции Вселенной.

13 комментариев

Добавить комментарий

a
Новосибирцы еще в 80-х проектировали фотон-фотонные и фотон-электронные коллайдеры. У таких процессов сечения много выше, чем у обычных электрон-позитронных или кварковых столкновений.
658968600@vkontakte
Если отталкиваться от простого, есть спичка и есть 'охотничья' спичка, горение, а соответственно выделяемая энергия у них разные… Нужно искать разницу силы взаимодействия столкновения в изначальном состоянии частиц, сил на них влияющих во время эксперимента и расчётной итоговой при столкновении.
a
С силами в ускорителях никто не работает. Детекторы ловят энергии, импульсы (векторы, то есть с направлениями) и заряды.
H
Вселенную создал Аллах. Тему можно закрывать.
Gorkiy
А большой взрыв сделал большой террорист смертник
S
Меня до сих пор удивляет, что такой зоопарк частиц считается нормой, а не просчетом теории. Напоминает эпициклы. И к этим частицам еще свое отдельное поле. Ну как так то ученые? Я люблю науку, но видно же что сова на глобусе.
a
А что за зоопарк? Три поколения по два лептона и два кварка «для материи», три слабых бозона, восемь глюонов, фотон и бозон Хиггса для «взаимодействий материи». А остальное — составные вроде протона или нейтрона из трех кварков, связанных глюонами. Других частиц «зоопарка» не обнаружено.
Можно еще добавить античастицы, но и тут все будет не бесконечно.
Поначалу действительно был зоопарк из всяких пионов, лямда-гиперонов и прочих очарованных частиц. Но Гелл-Манн и Цвейг все классифицировали. Вроде того, как Линней разобрал на классы множество видов животных.
e
Ну это уже дофига, не находите? В сравнении с протон-нейтрон-электрон
a
Добавьте радиоактивность и космические лучи — и внезапно откроется то самое дофига.
e
а что добавляет радиоактивность? никаких новых частиц там нет
a
Например, кажущееся нарушение закона сохранения энергии в бета-распаде. Вот вам и новая частица.
S
«Эта плазма, представляющая собой экзотическое состояние материи, существовала лишь в первые мгновения после Большого взрыва.» Никто не может знать что точно было после взрыва, можно только предполагать! А они это пишут как факт!

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Сельдь и скумбрия: серебристые близняшки с совершенно разным характером

На первый взгляд в рыбном отделе их можно перепутать: обе небольшие, вытянутые, с благородным стальным блеском чешуи. И сельдь, и скумбрия — завсегдатаи наших столов, которых мы ценим за...

Бычок-подкаменщик: как рыба «ходит» по дну на плавниках и зачем ей эта способность

В тихих заводях и на каменистых перекатах рек Европы, включая бассейны Волги, Дона, Днепра, а также многие горные и предгорные потоки Урала и Западной Сибири, обитает существо, которое ломает...

Что нужно знать о ландышах: токсичность, симптомы отравления и запрет на сбор

Май — месяц уверенного пробуждения природы в средней полосе, начало цветения многих растений и ярких красок. Люди, увлечённые первоцветами, отправляются в лес за ландышами. Эти хрупкие...

Обзор аккумуляторного триммера Dreame T3 Professional Barber с 8 сменными насадками

В прошлом обзоре я рассказывал о новой модели электрической бритвы Dreame Grooming S7, которая предлагала стильный и компактный дизайн с высокой производительностью. Её удобно брать с собой в...

Обзор TECNO Camon 50: 144 Гц, IP69K и ИИ на каждый день

TECNO Camon 50 — сбалансированный смартфон для пользователей, которым нужна надежная защита от воды и пыли, яркий дисплей с высокой частотой, емкий аккумулятор и широкий набор ИИ-инструментов.

Почему мульчирование травой убивает растения: три правила и как превратить покос в идеальное удобрение

Толстый слой травы на грядке может не помочь, а отравить почву аммиаком. Как правильно мульчировать покосом, чтобы черви «кишели», а растения не болели, и почему белый налет — это в плюс.