Ученые раскрыли тайны ранней Вселенной В Большом адронном коллайдере удалось воспроизвести условия, похожие на те, что существовали в первые микросекунды после Большого взрыва. Эксперименты подтвердили образование чрезвычайно горячего состояния материи, считающегося "первичным веществом" Вселенной.Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на SciTechDaily.Ученые объяснили: кварк-глюонная плазма (КГП) формируется при экстремальном давлении и температурах, более чем в 100 000 раз превышающих температуру в центре Солнца.В таких условиях сложные частицы распадаются на свои фундаментальные элементы - кварки и глюоны.Спустя почти 14 миллиардов лет после возникновения Вселенной физикам удалось кратковременно воспроизвести это состояние с помощью высокоэнергетических ядерных столкновений на коллайдере.Разрушение старых аксиомРанее в научном сообществе господствовало мнение, что кварк-глюонная плазма может возникать только во время столкновений очень тяжелых ионов, таких как свинец, которые более 200 раз тяжелее протонов.Однако новые экспериментальные данные опровергли это утверждение:Детекторы ALICE, ATLAS, CMS и LHCb выявили четкие признаки КГП в столкновениях пар кислород-кислород и неон-неон;Ранее эксперимент ALICE подтвердил наличие сигналов плазмы даже в столкновениях протонов с протонами и протонов со свинцом;Исследования доказывают, что для образования экстремальной среды достаточно массы более легких атомных ядер. Столкновение ядер кислорода и неона в Большом адронном коллайдере выявляют признаки кварк-глюонной плазмы - первичного состояния вещества, которое, как считается, восполняло Вселенную сразу после Большого взрыва (источник: CERN)Читайте больше: Новый чип сократил объем данных для спутников в 8 раз: как это удалосьКлючевые доказательства существования плазмыГлавным подтверждением образования горячей среды стала потеря энергии быстрыми кварками и глюонами во время прохождения сквозь плазму - эффект "угасания струй".Коллаборация ATLAS зафиксировала это явление из-за дисбаланса пар частичных струй, возраставшего в лобных столкновениях с большим объемом плазмы."Детекторы CMS и LHCb подтвердили угнетение рождения энергичных частиц, причем в системах неон-неон это угнетение оказалось сильнее из-за больших размеров образовавшегося объема плазмы", - рассказали ученые.Кроме того, детектор ALICE зафиксировал еще одну немаловажную особенность. Частицы, возникавшие после столкновения, двигались не хаотично, а согласованно, будто их захватывал общий поток.Это свидетельствует о том, что кварк-глюонная плазма ведет себя не как набор отдельных частиц, а как единственное редкое вещество.Еще больше интересного:Астрономы объяснили загадку "мертвых" галактик: виноват неожиданный процессОдна из ключевых теорий о Вселенной под угрозой: ученые обнаружили странную закономерность