https://news.day.az/unusual/1855792.html Физики создали "малый Большой взрыв" из атомных ядер Ученые с помощью столкновений ядер кислорода-16 и неона-20 на Большом адронном коллайдере в CERN создали кварк-глюонную плазму - состояние сверхгорячей материи, которое, как считается, существовало в первые мгновения после Большого взрыва.

Физики создали "малый Большой взрыв" из атомных ядер

Это интересно, 28 августа 2026 12:20 (UTC +04:00) 293
Физики создали "малый Большой взрыв" из атомных ядер

Ученые с помощью столкновений ядер кислорода-16 и неона-20 на Большом адронном коллайдере в CERN создали кварк-глюонную плазму - состояние сверхгорячей материи, которое, как считается, существовало в первые мгновения после Большого взрыва.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, о результатах эксперимента сообщили в Университете Копенгагена.

Ученые разгоняют ядра почти до скорости света и сталкивают друг с другом. При этом образуется чрезвычайно маленькая капля кварк-глюонной плазмы, которая существует лишь долю секунды, после чего расширяется и превращается в другие частицы. Новый эксперимент показал, что такое состояние можно получить при столкновении значительно более легких ядер, чем считалось ранее.

"Частицы первородной материи напрямую определяются геометрической формой атомного ядра. Если два ядра, которые мы сталкиваем, имеют сферическую форму, мы получаем одну картину. Если они имеют форму кеглей, мы получаем другую. Изучая движение частиц после столкновения, мы можем получить представление об атомных ядрах, которое физикам трудно получить иным способом", - объяснил соавтор работы Эмиль Горм Дальбек Нильсен из Института Нильса Бора.

Форма атомного ядра зависит от расположения протонов и нейтронов и может помочь исследовать сильное ядерное взаимодействие - одну из четырех фундаментальных сил природы. Новый подход позволяет одновременно изучать строение атомных ядер и условия, существовавшие на ранних этапах истории Вселенной.

Следующей задачей ученые называют поиск границы, при которой столкновения становятся слишком маленькими для образования кварк-глюонной плазмы. Для этого исследователи планируют провести эксперименты с еще более легкими ядрами.

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Лента новостей

Еще новости