L'univers primitif était un fluide parfait. Les scientifiques ont montré comment il s'est transformé en matière

Quelques millionièmes de seconde après le Big Bang, l'Univers primitif a adopté une étrange nouvelle

État:c'est devenu une soupe subatomique appelée plasma quark-gluon. Le plasma de quarks et de gluons est un fluide idéal : dans celui-ci, les quarks et les gluons, qui sont les éléments constitutifs des protons et des neutrons, sont si étroitement liés qu'ils s'écoulent presque sans friction.

Les scientifiques ont déjà découvert que les hautes énergiesdes jets de particules volent à travers le plasma quark-gluon (une goutte de la taille d'un noyau atomique) à des vitesses supérieures à la vitesse du son et émettent un choc supersonique.

Pour étudier les propriétés de ces particules de jet, enEn 2014, une équipe de scientifiques a appliqué pour la première fois une technique d'imagerie par rayons X atomique appelée tomographie à jet d'encre. En conséquence, il s'est avéré que ces jets se dispersent et perdent de l'énergie lorsqu'ils se propagent dans un plasma quark-gluon.

Mais d'où venaient ces particules de jet dans le plasma quark-gluon ? Les scientifiques ont essayé de les trouver et de les étudier, mais ils ont échoué.

Dans la vidéo, l'auteur explique comment les collisions de particules lourdes d'ions lourds relativistes se produisent au collisionneur.

Les auteurs du nouvel ouvrage ont déclaré avoir inventéUne autre technique est appelée tomographie par jet 2D : elle peut aider les chercheurs à localiser le signal de trace diffus dans un plasma quark-gluon.

Pour trouver le signal, l'équipe du Berkeley Laba analysé plus de 100 000 collisions de noyaux de plomb, qui ont été simulées au Grand collisionneur de hadrons, et a également étudié comment les collisions de noyaux d'or ont eu lieu sur un ion lourd relativiste.

Les auteurs pensent que leurs travaux aideront à comprendre quels signaux doivent être recherchés pour comprendre comment le plasma quark-gluon s'est transformé en matière.

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