Учени са идентифицирали досега пренебрегвана сила, влияеща върху поведението на кварк-глюонната плазма – най-горещата флуидна среда във Вселената. Нови симулации показват, че екстремното ускорение по краищата на тази плазма движи нейното разширяване и може да повлияе на температурата ѝ, спиновете на частиците и преходите в материята.
Когато атомни ядра се сблъскват при скорост, близка до светлинната, те създават кварк-глюонна плазма. Изследователите сега са открили, че екстремно ускорение се натрупва около периметъра на тази флуидна среда. Това ускорение не просто движи плазмата; изглежда, че е фундаментална сила, оформяща нейните свойства.
Симулациите разкриват, че това периферно ускорение може значително да промени поведението на кварк-глюонната плазма, подобно на температурата. Освен това учените вярват, че то може да повлияе на спиновете на частиците вътре в плазмата и дори да промени начина, по който материята преминава между различните състояния. Изследването предоставя нови познания за екстремните условия непосредствено след такива високоенергийни сблъсъци.
Проучването подчертава потенциална празнина в настоящото разбиране на това екзотично състояние на материята. Като идентифицират ускорението като ключов фактор, учените се надяват да усъвършенстват моделите на кварк-глюонната плазма и да получат по-пълна картина на силите, които действат в тези невероятно енергийни събития.
Ние не оценяваме истината. Премахваме пристрастието и ви показваме кои перспективи са отразили историята. Вие решавате.
Прочетете оригиналното отразяване
💬 Коментари
📜 Правила за коментари