Dažas sekundes miljondaļas pēc Lielā sprādziena agrīnais Visums pieņēma dīvainu jaunu

Zinātnieki jau iepriekš ir noskaidrojuši, ka augstas enerģijasdaļiņu strūklas lido cauri kvarka-gluona plazmai — atoma kodola izmēra lāsei — ar ātrumu, kas pārsniedz skaņas ātrumu, un izstaro virsskaņas triecienu.
Lai izpētītu šo strūklas daļiņu īpašības, in2014. gadā zinātnieku komanda izstrādāja atomu rentgena attēlveidošanas metodi, ko sauc par strūklas tomogrāfiju. Rezultātā izrādījās, ka šīs strūklas izkliedējas un zaudē enerģiju, izplatoties kvarka-gluona plazmā.
Bet no kurienes šīs strūklas daļiņas radās kvarka-gluona plazmā? Zinātnieki mēģināja tos atrast un izpētīt, taču viņiem tas neizdevās.
Videoklipā autors skaidro, kā pie sadursmes notiek relativistisku smago jonu smago daļiņu sadursmes.
Jaunā darba autori paziņoja, ka ir izdomājušiCits paņēmiens tiek saukts par 2D strūklas tomogrāfiju: tā var palīdzēt pētniekiem atrast difūzo izsekošanas signālu kvarka-gluona plazmā.
Lai atrastu signālu, Berkeley Lab komandaanalizēja vairāk nekā 100 tūkstošus svina kodolu sadursmju, kas tika imitētas Lielajā hadronu paātrinātājā, kā arī pētīja, kā notiek zelta kodolu sadursmes uz relativistiski smaga jona.
Autori uzskata, ka viņu darbs palīdzēs saprast, kādi signāli ir jāmeklē, lai saprastu, kā kvarka-gluona plazma pārvērtās matērijā.
Lasīt vairāk:
Zeme sāka griezties ātrāk: kāpēc tas notiek un vai pastāv briesmas
Iespējamā dzīvnieku kritiena izdzīvojušo pēcnācēji joprojām dzīvo uz Zemes
Fiziķi ir atdzesējuši atomus līdz zemākajai temperatūrai pasaulē