суббота, 27 декабря 2025 г.

Большой адронный коллайдер наконец-то объяснил, как образуется хрупкая материя



Ботанчик
Даже в самых горячих искусственных огненных шарах Вселенной материя находит способ незаметно перестроить себя после того, как хаос утихнет. Физики в ЦЕРНЕ обнаружили, что хрупкие атомные ядра не выдерживают экстремальных температур — они формируются позже, после того, как все остынет. Этот прорыв объясняет большинство наблюдаемых дейтронов и может помочь расшифровать сигналы космических лучей и подсказки о темной материи. Автор: AI/ScienceDaily.com Ученые теперь выяснили, как образуются дейтроны в экстремальных условиях. Протоны и нейтроны, необходимые для создания этих крошечных ядер, высвобождаются, когда распадаются чрезвычайно короткоживущие состояния частиц с высокой энергией (так называемые резонансы). После освобождения частицы могут объединяться, образуя дейтроны. Этот же процесс также объясняет, как образуются антидейт-роны, состоящие из антивещества. Эти результаты были опубликованы в журнале Nature. На Большом адронном коллайдере ЦЕРНа (БАК) при столкновении протонов температура более чем в 100 000 раз выше, чем в ядре Солнца. В течение многих лет исследователи не понимали, как такие хрупкие частицы, как дейтроны и антидейт-роны, могут существовать при такой высокой те
Новости
источник

Комментариев нет:

Отправить комментарий