Физики увидели, как кварки создают волны в «первозданном супе» Вселенной
Физики из MIT и CERN получили прямые доказательства того, что кварк-глюонная плазма, заполнявшая раннюю Вселенную, ведёт себя как жидкость
В Большом адронном коллайдере (CERN, Швейцария) учёные воссоздали кварк-глюонную плазму — сверхгорячую материю, которая существовала в первые микросекунды после Большого взрыва. Для этого они сталкивали тяжёлые ионы (например, ионы свинца) на околосветовой скорости — так получались крошечные капли первозданной материи, живущие меньше квадриллионной доли секунды.
Команда под руководством профессора MIT Йен-Джи Ли разработала новый метод поиска следов движения кварков в плазме. Вместо того чтобы искать пары кварк-антикварк (их следы перекрываются и мешают наблюдениям), исследователи отслеживали случаи, когда кварк двигался почти в противоположном направлении от Z-бозона. Этот нейтральный элементарный частица слабо взаимодействует с плазмой и служит «меткой», позволяющей чётко выделить след кварка.
Среди 13 миллиардов столкновений учёные нашли около 2 000 событий с образованием Z-бозона и зафиксировали волнообразные возмущения плазмы — всплески и завихрения, как от движущегося в воде объекта. Наблюдаемые эффекты совпали с предсказаниями гибридной модели профессора MIT Кришны Раджагопала. Теперь, измеряя параметры этих «волн», физики смогут точнее изучить свойства кварк-глюонной плазмы и понять, как она вела себя в первые мгновения существования Вселенной.
Источник: ScienceDaily