```json
{
    "title": "Физики доказали, что плазма ранней Вселенной ведёт себя как жидкость",
    "url": "https://gradnauki.ru/sci/128009",
    "datePublished": "2026-10-06",
    "dateModified": "2026-10-07",
    "language": "ru-RU",
    "description": "Физики, работающие на Большом адронном коллайдере, получили первые прямые доказательства того, что кварк-глюонная плазма – материя, из которой состояла Вселенная в первые микросекунды своего существования, – ведёт себя как единая…",
    "author": "Мария Воронова",
    "publisher": "Град науки"
}
```

# Физики доказали, что плазма ранней Вселенной ведёт себя как жидкость

Физики, работающие на Большом адронном коллайдере, получили первые прямые доказательства того, что кварк-глюонная плазма – материя, из которой состояла Вселенная в первые микросекунды своего существования, – ведёт себя как единая жидкость. Исследование показало, что отдельный кварк, проходя через эту плазму, оставляет за собой след, подобный волнам от лодки на воде.

Кварк-глюонная плазма представляет собой чрезвычайно горячую смесь элементарных частиц, кварков и глюонов, существовавшую при температуре в триллионы градусов. В современных лабораториях, таких как ЦЕРН в Швейцарии, её воссоздают на крошечные доли секунды, сталкивая ионы тяжёлых металлов на околосветовых скоростях. Это позволяет изучать фундаментальные свойства материи.

Долгое время учёные не могли зафиксировать след от частицы в плазме. Предыдущие эксперименты были сосредоточены на поиске пар «кварк–антикварк», которые рождаются вместе и разлетаются в противоположные стороны. Однако возмущения, которые создавала одна частица, мешали наблюдать за следом другой.

Новый метод, предложенный группой физиков под руководством специалистов из Массачусетского технологического института, позволил обойти это ограничение. Учёные решили искать события, в которых вместе с кварком рождается Z-бозон – нейтральная частица, которая почти не взаимодействует с плазмой. Пролетая сквозь неё, бозон не оставляет заметных возмущений и служит чистой точкой отсчёта. Любые волны в плазме, зафиксированные с противоположной от Z-бозона стороны, можно однозначно приписать движению кварка.

Исследователи проанализировали данные 13 млрд столкновений и выделили около 2000 подходящих событий. В них удалось отчётливо увидеть, как кварк, двигаясь сквозь плазму, создаёт завихрения и волны. Наблюдения полностью совпали с теоретическими моделями, описывающими кварк-глюонную плазму как «идеальную» жидкость с почти нулевой вязкостью.

Открытие подтверждает, что первовещество Вселенной было не просто хаотичным набором частиц, а вело себя как единая среда. Теперь, изучая характеристики этих следов – их размер, скорость и время затухания, – физики смогут точнее определить свойства материи в экстремальных условиях, существовавших сразу после Большого взрыва. Результаты опубликованы в журнале Physics Letters B.
