```json
{
    "title": "Физики доказали квантовую запутанность Z-бозонов в условиях БАК",
    "url": "https://gradnauki.ru/sci/137606",
    "datePublished": "2026-09-20",
    "dateModified": "2026-09-20",
    "language": "ru-RU",
    "description": "Физики из международной коллаборации ATLAS доказали, что квантовая запутанность сохраняется даже между тяжелыми и короткоживущими Z-бозонами. Эксперимент на Большом адронном коллайдере показал, что это фундаментальное квантовое свойство устойчиво к экстремальным…",
    "author": "Зарина Калиева",
    "publisher": "Град науки"
}
```

# Физики доказали квантовую запутанность Z-бозонов в условиях БАК

Физики из международной коллаборации ATLAS доказали, что квантовая запутанность сохраняется даже между тяжелыми и короткоживущими Z-бозонами. Эксперимент на Большом адронном коллайдере показал, что это фундаментальное квантовое свойство устойчиво к экстремальным условиям, которые возникают при столкновении частиц на высоких энергиях. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Квантовой запутанностью называют связь двух или более частиц, при которой их состояния оказываются взаимозависимыми независимо от расстояния между ними. Этот эффект лежит в основе технологий квантовых вычислений и защищенной связи. Ранее его наблюдали в основном в лабораторных условиях на относительно стабильных частицах, таких как фотоны или электроны. Целью нового исследования была проверка, сохраняется ли эта связь в гораздо более жестких условиях.

Источником Z-бозонов в эксперименте служил бозон Хиггса. При столкновениях протонов, разогнанных почти до скорости света, рождались бозоны Хиггса, которые затем распадались на пары Z-бозонов. Эти массивные частицы существуют ничтожно малую долю секунды, после чего сами распадаются на электроны и мюоны. Детектор ATLAS с высокой точностью зафиксировал продукты этого распада. Проанализировав углы, под которыми разлетались электроны и мюоны, ученые смогли восстановить спины исходных Z-бозонов и убедиться, что они коррелируют так, как предсказывает теория.

Полученный результат – одно из самых высокоэнергетических подтверждений квантовой запутанности на сегодняшний день. Он доказывает, что этот эффект не является хрупким лабораторным феноменом, а фундаментальным свойством природы, которое проявляется даже в мощнейших столкновениях частиц. Ранее та же группа ученых продемонстрировала запутанность между топ-кварками – самыми тяжелыми из известных элементарных частиц.

Это исследование также отражает общую тенденцию в современной физике – применять подходы из квантовой информатики для анализа данных с коллайдеров. Ученые рассчитывают, что это поможет выявлять скрытые закономерности, которые не укладываются в существующие теории, и, возможно, найти указания на физику за пределами Стандартной модели. Этому будут способствовать идущие сейчас работы по модернизации Большого адронного коллайдера и детектора ATLAS, которые позволят собирать значительно больше данных.
