```json
{
    "title": "Плазму ранней Вселенной воссоздали при столкновении легких ядер",
    "url": "https://gradnauki.ru/sci/136964",
    "datePublished": "2026-08-23",
    "dateModified": "2026-08-23",
    "language": "ru-RU",
    "description": "Физики из Копенгагенского университета, работающие в рамках международного эксперимента ALICE в ЦЕРН, воссоздали кварк-глюонную плазму – первичное состояние материи, существовавшее в первую микросекунду после Большого взрыва. Учёным удалось получить её,…",
    "author": "Олег Зимин",
    "publisher": "Град науки"
}
```

# Плазму ранней Вселенной воссоздали при столкновении легких ядер

Физики из Копенгагенского университета, работающие в рамках международного эксперимента ALICE в ЦЕРН, воссоздали кварк-глюонную плазму – первичное состояние материи, существовавшее в первую микросекунду после Большого взрыва. Учёным удалось получить её, столкнув ядра кислорода-16 и неона-20. Раньше считалось, что для этого требуются столкновения гораздо более тяжёлых ядер, например свинца.

Результаты эксперимента, опубликованные в журнале Physical Review Letters, важны сразу для двух областей науки. Они помогают лучше понять условия, в которых находилась Вселенная в первые мгновения своего существования, а также открывают новый способ изучать внутреннюю структуру атомных ядер. Исследователи смогли снизить порог массы частиц, необходимых для перехода материи в это экстремальное состояние.

Кварк-глюонная плазма существует ничтожно малую долю секунды, после чего расширяется и распадается на другие частицы. Наблюдать её напрямую невозможно, однако учёные могут анализировать траектории частиц, на которые она распалась. Выяснилось, что характер разлёта этих частиц напрямую зависит от геометрической формы столкнувшихся ядер. Так, столкновение сферических ядер кислорода оставляет симметричный, округлый след, а ядер неона, имеющих вытянутую форму, – асимметричный, напоминающий кеглю для боулинга.

Этот эффект позволяет реконструировать форму атомного ядра по «тени», которую оно отбрасывает после столкновения на сверхвысоких энергиях. Новый метод противоположен традиционному подходу, при котором структуру ядер изучают в низкоэнергетических экспериментах. Понимание геометрии ядер, в свою очередь, даёт информацию о сильном взаимодействии – одной из четырёх фундаментальных сил природы.

В дальнейшем команда планирует провести эксперименты со столкновением ещё более лёгких ядер, в частности гелия-4. Это позволит определить минимальный размер системы, при котором всё ещё возможно образование кварк-глюонной плазмы.
