В Големия адронен колайдер бяха възпроизведени условията от периода непосредствено след Големия взрив

Най-четени

Емил Василев
Емил Василев
Емил Василев редовно превежда сложни научни теми на достъпен език — от въпроси като „Какво е имало преди Големия взрив?" до практическото приложение на биотехнологиите в лечението на болести. Тази комбинация от технологична и научна журналистика го прави един от най-разностранните автори в екипа на Kaldata.

Големият адронен ускорител (LHC), разположен на границата между Швейцария и Франция дава възможност да се надникне по-дълбоко от всякога в същността на материята. Енергията на LHC позволява частиците да се сблъскват една с друга, разбивайки ги на по-малки съставни части, от които се състоят атомите и техните ядра. До известна степен това позволява да се възпроизведат условията малко след Големия взрив, но вече на етапа на съществуване на протоните, които се сблъскват в LHC.

Нов експеримент позволи да се надникне още по-дълбоко

Няколко милисекунди след Големия взрив, в нашата Вселена e възникнаla кварк-глуонна плазма, която под формата на „супа“ от субатомни частици и техните взаимодействия се намирала в такова състояние 10–20 микросекунди, след което изстинала и започнала да образува протони и обикновена материя. Енергията на LHC не е достатъчна за създаване на пълноценна кварк-глуонна плазма, но той позволява създаването на нейни зачатъци, особено след повишаване на яркостта на съоръжението (след поредна модернизация). За това обаче е необходимо да се сблъскват не протони, а атоми на веществото – в тях има от какво да се „свари кваркова супа“.

В Големия адронен колайдер бяха възпроизведени условията от периода непосредствено след Големия взрив

В експериментите в LHC учените стигнаха до сблъсъци на протони с атоми на олово, a в детектора ALICE те проведоха експеримент със сблъсък на атоми на желязо. Първите признаци за появата на кварк-глуонна плазма бяха открити още в експериментите със сблъсъци на протони с атоми на олово, въпреки че енергиите на тези сблъсъци бяха откровено малки за получаване на пълноценен набор от данни.

Ключовото откритие при провеждането на експеримента със сблъсък на железни атоми беше наблюдението на анизотропен поток – насочено излизане на частици от зоната на сблъсъка. Учените установиха, че барионите (частици от три кварка) демонстрират по-силен поток, отколкото мезоните (частици от два кварка).

Експериментът показа, че кварк-глуонната плазма може да възникне при сблъсъци с по-ниска енергия, което преди това беше под въпрос. Възможно е това да не даде пълна представа за това, което се е случило веднага след Големия взрив при сходни условия на средата, но определено ще позволи да се установят закономерности и да се представи по-добре какво се е случило миг след раждането на нашата Вселена.

АбонаментВсичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.

С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.


Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!

Абонирай се
Извести ме за
guest

0 Коментара
стари
нови оценка

Нови ревюта

Подобни новини