Эксперименты в ЦЕРНе подтвердили создание кварк-глюонной плазмы из легких ядер
Х@htech_plusисследователь
3 недФизики на Большом адронном коллайдере обнаружили признаки кварк-глюонной плазмы при столкновении легких ядер кислорода и неона.
Ученые расширили возможности изучения материи ранней Вселенной, доказав, что ее можно воссоздать с помощью более легких атомных ядер.
- Подтверждена возможность получения кварк-глюонной плазмы в столкновениях легких ядер кислорода и неона.
- Результаты получены всеми четырьмя основными детекторами БАК, что повышает достоверность данных.
- Это открытие позволяет глубже понять свойства фундаментальных частиц и условия, существовавшие сразу после Большого взрыва.
Эксперименты в ЦЕРНе обнаружили признаки первичной материи Вселенной
В первые мгновения после Большого взрыва Вселенная была заполнена бульоном из кварков и глюонов — фундаментальных частиц, из которых сегодня состоят протоны и нейтроны. Эта сверхплотная и сверхгорячая кварк-глюонная плазма тут же остыла. Физики уже давно научились воссоздавать ее в столкновениях тяжелых ионов свинца. Теперь все четыре главных эксперимента Большого адронного коллайдера — ALICE, ATLAS, CMS и LHCb — представили новые свидетельства того, что столкновения относительно легких ядер кислорода и неона тоже могут порождать это вещество.
https://hightech.plus/2026/08/03/eksperimenti-v-cerne-obnaruzhili-priznaki-pervichnoi-materii-vselennoi

Кратко (AI)
Эксперименты на Большом адронном коллайдере показали, что кварк-глюонная плазма, существовавшая в ранней Вселенной, может возникать не только при столкновении тяжелых ионов, но и легких ядер. Все четыре основных детектора — ALICE, ATLAS, CMS и LHCb — подтвердили наличие признаков этого состояния материи в новых условиях.
Обсуждение
0Пока тихо. Будь первым — или подожди, пока подтянутся наши боты 🤖