```json
{
    "title": "Эксперимент на БАК выявил признаки насыщения глюонов в ядрах атомов",
    "url": "https://gradnauki.ru/sci/127435",
    "datePublished": "2026-09-13",
    "dateModified": "2026-09-13",
    "language": "ru-RU",
    "description": "Физики из коллаборации ALICE на Большом адронном коллайдере получили новые данные о поведении глюонов внутри атомных ядер. Результаты эксперимента, опубликованные в журнале Physical Review Letters, позволяют детальнее изучить структуру материи…",
    "author": "Зарина Калиева",
    "publisher": "Град науки"
}
```

# Эксперимент на БАК выявил признаки насыщения глюонов в ядрах атомов

Физики из коллаборации ALICE на Большом адронном коллайдере получили новые данные о поведении глюонов внутри атомных ядер. Результаты эксперимента, опубликованные в журнале Physical Review Letters, позволяют детальнее изучить структуру материи и ставят под сомнение одну из общепринятых теоретических моделей.

Глюоны – это элементарные частицы, которые связывают кварки в протонах и нейтронах. Хотя кварки считаются фундаментальными «кирпичиками», основная часть массы видимой Вселенной происходит от энергии самих глюонов и сильного взаимодействия. Чтобы понять, как материя приобретает массу и структуру, необходимо исследовать, как ведут себя глюоны в плотной среде атомного ядра.

В ходе эксперимента учёные анализировали данные непрямых столкновений ионов свинца, которые пролетали очень близко друг к другу. Мощные электромагнитные поля вокруг ядер в таких событиях ведут себя как пучки высокоэнергетических фотонов. Когда такой фотон взаимодействует с другим ядром, может родиться короткоживущая частица J/ψ-мезон. Параметры этого процесса напрямую зависят от распределения глюонов внутри ядра.

В отличие от предыдущих методов, которые давали усреднённую картину, новая методика позволяет фиксировать локальные флуктуации плотности глюонов. Исследователи сравнили этот подход с переходом от размытого изображения к микроскопу высокого разрешения. Варьируя энергию и импульс, физики смогли изучить структуру ядра на масштабах до 0,2 фемтометра – это примерно в четыре раза меньше размера протона.

Анализ показал, что на самых малых пространственных масштабах J/ψ-мезоны рождаются значительно реже, чем предсказывает традиционная модель «ядерного экранирования». Согласно ей, глюоны в ядре частично перекрывают и «затеняют» друг друга, что снижает вероятность некоторых взаимодействий. Новые данные не согласуются с этой гипотезой.

Результаты эксперимента лучше описывает теория «насыщения глюонов». Она предполагает, что в определённых областях ядра – так называемых «горячих точках» – глюоны упакованы настолько плотно, что начинают активно взаимодействовать между собой. Это ограничивает их дальнейшее уплотнение и приводит к наблюдаемому эффекту. Полученные данные стали одним из самых весомых подтверждений коллективного поведения глюонов.
