глюоныСбросить фильтр ×

Физики нашли доказательства, что материю удерживает не кварк, а глюонный «узел»

Учёные получили новые данные в пользу того, что стабильность протона и сохранение барионного числа — правила, отличающего материю от антиматерии, — обеспечивает не тройка валентных кварков, как считалось ранее, а особая Y-образная глюонная структура («узел» или «перемычка»), склеивающая кварки внутри протона.

Это меняет базовое представление о строении материи: если барионное числоi переносится глюонным узлом, а не кварками напрямую, то именно эта структура оказывается «носителем» устойчивости протона — одной из самых стабильных частиц Вселенной, распад которой никогда не наблюдался экспериментально.

ВыводПротон — самая стабильная известная частица; его распад ни разу не был зафиксирован экспериментально

3валентных кварка в протоне

Полный разбор →

Эксперимент ALICE в ЦЕРНе поставил под вопрос принятую модель поведения глюонов в атомных ядрах

Международная коллаборация ALICEi на Большом адронном коллайдере впервые провела многомерное измерение неупругого фотоядерного рождения частиц J/ψi. Результат позволил напрямую сравнить две конкурирующие теории того, как устроены глюоны внутри атомного ядра, и склонил чашу весов в пользу менее привычной картины.

Почти вся масса видимой Вселенной формируется не массой кварков, а энергией глюонов — частиц, которые «склеивают» кварки друг с другом. То, как именно глюоны распределены и организованы внутри ядра, оставалось одной из самых сложных нерешённых загадок физики частиц, и новые данные впервые дают экспериментальную возможность разграничить конкурирующие гипотезы.

ВыводИзмерение провела международная коллаборация ALICE в ЦЕРНе на Большом адронном коллайдере

Полный разбор →

Это всё на сейчас.