В ходе экспериментов ядра разгонялись почти до скорости света. При столкновении возникала сверхгорячая и плотная материя, в которой кварки и глюоны еще не успели объединиться в протоны и нейтроны. Юй Чжоу из института Нильса Бора пояснил, что ученые искали минимальный размер ядра, способный породить подобную «первичную» среду.
Результаты показали, что форма исходного ядра напрямую влияет на распределение частиц после охлаждения плазмы. Сферические ядра кислорода давали симметричные картины, тогда как вытянутые ядра неона приводили к появлению удлиненных структур. Соавтор работы Эмиль Горм Дальбек Нильсен сравнил это с изучением тени объекта. Такой подход позволяет исследовать структуру атомных ядер через их «отпечатки» в продуктах столкновения, дополняя традиционные методы ядерной физики.
Сейчас команда готовится к опытам с ядрами гелия-4, чтобы найти предельную нижнюю границу массы для возникновения плазмы. Это исследование объединяет изучение фундаментальных сил природы с реконструкцией ранних этапов эволюции Вселенной.

Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!