L'universo primordiale era un fluido perfetto. Gli scienziati hanno mostrato come si è trasformato in materia

Pochi milionesimi di secondo dopo il Big Bang, l'Universo primordiale adottò una strana novità

stato:divenne una zuppa subatomica chiamata plasma di quark e gluoni. Il plasma di quark e gluoni è un fluido ideale: in esso quark e gluoni, che sono gli elementi costitutivi di protoni e neutroni, sono così strettamente legati che scorrono quasi senza attrito.

Gli scienziati hanno già scoperto che l'alta energiagetti di particelle volano attraverso il plasma di quark e gluoni, una massa delle dimensioni di un nucleo atomico, a velocità superiori a quella del suono ed emettono uno shock supersonico.

Per studiare le proprietà di queste particelle jet, inNel 2014, un team di scienziati ha aperto la strada a una tecnica di imaging a raggi X atomica chiamata tomografia a getto d'inchiostro. Di conseguenza, si è scoperto che questi getti si disperdono e perdono energia quando si propagano in un plasma di quark e gluoni.

Ma da dove provengono queste particelle a getto nel plasma di quark e gluoni? Gli scienziati hanno cercato di trovarli e studiarli, ma hanno fallito.

Nel video, l'autore spiega come avvengono le collisioni di particelle pesanti di ioni pesanti relativistici nel collisore. 

Gli autori del nuovo lavoro hanno dichiarato di averlo inventatoUn'altra tecnica è chiamata tomografia a getto 2D: può aiutare i ricercatori a localizzare il segnale di traccia diffusa in un plasma di quark e gluoni.

Per trovare il segnale, il team del Berkeley Labha analizzato più di 100mila collisioni di nuclei di piombo, che sono stati simulati al Large Hadron Collider, e ha anche studiato come avvenivano le collisioni di nuclei d'oro su uno ione pesante relativistico.

Gli autori ritengono che il loro lavoro aiuterà a capire quali segnali dovrebbero essere cercati per capire come il plasma di quark e gluoni si è trasformato in materia.

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