Эксперимент на Большом адронном коллайдере показал, что кварк-глюонная плазма реагирует на пролетающую частицу подобно жидкости.
Физики получили первые прямые свидетельства того, что отдельный кварк способен оставлять за собой «след» в кварк-глюонной плазме — сверхгорячем состоянии материи, существовавшем в первые мгновения после рождения Вселенной. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Physics Letters B.
Кварк-глюонная плазма возникает при столкновениях тяжелых ионов на Большом адронном коллайдере. Она существует ничтожно малое время, поэтому ученые изучают ее свойства по частицам, которые появляются после столкновения.
Главной сложностью было отделить воздействие одного кварка от второго, движущегося в противоположную сторону. Для этого исследователи использовали Z-бозон. Он практически не взаимодействует с плазмой, но рождается вместе с кварком и позволяет определить направление его движения.
Команда проанализировала данные примерно о 13 млрд столкновений тяжелых ионов и нашла около 2 тыс. событий с Z-бозоном. В противоположной ему стороне ученые обнаружили характерные изменения распределения энергии — всплески и вихревые структуры. Они соответствовали теоретическому предсказанию о том, что пролетающий кварк должен создавать в плазме гидродинамический след.
Профессор физики Массачусетского технологического института Йенджи Ли отметил, что полученные результаты показывают высокую плотность плазмы и ее способность замедлять кварки, создавая возмущения, похожие на брызги и вихри в жидкости.
Источник: hi-tech.mail.ru