Kilka milionowych sekundy po Wielkim Wybuchu wczesny Wszechświat przyjął dziwną nowość

Naukowcy odkryli już wcześniej, że jest to substancja wysokoenergetycznastrumienie cząstek przelatują przez plazmę kwarkowo-gluonową – kropelkę wielkości jądra atomowego – z prędkością przekraczającą prędkość dźwięku i emitują wstrząs naddźwiękowy.
Aby zbadać właściwości tych cząstek dżetów, wW 2014 roku zespół naukowców zapoczątkował technikę obrazowania rentgenowskiego atomowego zwaną tomografią atramentową. W rezultacie okazało się, że dżety te rozpraszają się i tracą energię podczas rozchodzenia się w plazmie kwarkowo-gluonowej.
Ale skąd te cząstki dżetu wzięły się w plazmie kwarkowo-gluonowej? Naukowcy próbowali je znaleźć i zbadać, ale im się nie udało.
W filmie autor wyjaśnia, jak w zderzaczu zachodzą zderzenia ciężkich cząstek relatywistycznych ciężkich jonów.
Autorzy nowego dzieła oświadczyli, że to oni wymyśliliInna technika nazywa się tomografią strumieniową 2D: może pomóc badaczom zlokalizować rozproszony sygnał śladowy w plazmie kwarkowo-gluonowej.
Aby znaleźć sygnał, zespół z Berkeley Labprzeanalizował ponad 100 tysięcy zderzeń jąder ołowiu, które symulowano w Wielkim Zderzaczu Hadronów, a także zbadał, w jaki sposób zachodzą zderzenia jąder złota z relatywistycznym ciężkim jonem.
Autorzy uważają, że ich praca pomoże zrozumieć, jakich sygnałów należy szukać, aby zrozumieć, w jaki sposób plazma kwarkowo-gluonowa zamieniła się w materię.
Czytaj więcej:
Ziemia zaczęła wirować szybciej: dlaczego tak się dzieje i czy istnieje niebezpieczeństwo
Potomkowie ocalałych z możliwego upadku zwierząt na asteroidę wciąż żyją na Ziemi
Fizycy schłodzili atomy do najniższej temperatury na świecie