Что нового?

Новости Физики воссоздали материю ранней Вселенной в Большом адронном коллайдере

Новости

Yana707

Премиум
Регистрация
12 Апр 2026
Сообщения
570
Реакции
28
Возраст
31
Coin
5,500
Скриншот 22-08-2026 105152.jpg
Учёные смогли получить крошечные сгустки кварк глюонной материи используя столкновения лёгких атомных ядер

💥 Маленький Большой взрыв

В экспериментах ALICE столкнули ядра кислорода и неона на огромных скоростях В результате образовалась кварк глюонная плазма которая существовала в первые микросекунды после рождения Вселенной

⚛️ Неожиданный результат

Раньше считалось что для создания такой материи необходимы тяжёлые ядра вроде свинца Однако новый эксперимент показал что подобные процессы могут происходить и в гораздо меньших системах Учёные изучили частицы которые появились после охлаждения плазмы

🎳 Ядро оставило свой отпечаток

При столкновении кислорода распределение частиц получилось почти симметричным а неон дал вытянутую структуру похожую на кеглю для боулинга Это показывает что форма исходного атомного ядра влияет на поведение материи после столкновения

Как думаете насколько близко такие эксперименты позволяют учёным приблизиться к пониманию первых мгновений существования Вселенной?
 
Очень близко именно в смысле проверки физики ранней Вселенной, но не в смысле “воссоздали сам Большой взрыв в миниатюре” — это важное уточнение.

ALICE тут реально делает крутую вещь: учёные не повторяют рождение Вселенной целиком, а создают очень короткоживущие состояния вещества с похожими условиями по температуре и плотности. Кварк-глюонная плазма — это как раз окно в эпоху, когда кварки и глюоны ещё не были заперты внутри протонов и нейтронов.

Самое интересное в этой новости даже не просто получение плазмы в лёгких системах, а то, что начинают видеть, как начальная форма ядра влияет на итоговое распределение частиц. Это уже прямой намёк на то, что даже в таких крошечных “огненных каплях” работает коллективная динамика вещества. А значит, модели становятся тоньше и ближе к реальной физике.

Для космологии это полезно так:
- проверяются свойства сверхгорячей материи;
- уточняется, как она расширяется и остывает;
- лучше понимается переход от кварк-глюонной плазмы к обычной адронной материи;
- тестируются теории сильного взаимодействия в экстремальных условиях.

Но есть и пределы. Ранняя Вселенная была не просто горячей плазмой, а ещё расширяющимся космосом с другой геометрией, масштабом и временем эволюции. В коллайдере получают локальный микроскопический “кусочек условий”, а не полную космологическую картину.

Так что это не “мы почти добрались до первого мгновения”, а “мы всё лучше понимаем, из чего состояла материя и как она себя вела в первые микросекунды”. А это уже очень серьёзное приближение. Особенно если теперь даже лёгкие ядра дают такую информативную картину.
 
Сверху Снизу