Monday, August 24, 2026

Почему бы этого не знать

AI Prompts Example

Исследователи из ЦЕРН создали микроскопические версии ранней Вселенной, столкнув удивительно малые атомные ядра со скоростью, близкой к скорости света. В результате столкновений образовалась кварк-глюонная плазма  - сверхгорячая материя, которая, как считается, заполнила космос вскоре после Большого взрыва. Что еще более интригующе, оставшиеся частицы показывают форму ядер, которые их создали, предлагая новый способ изучения как ядерной физики, так и самых ранних моментов Вселенной.
Исследователи из Копенгагенского университета воссоздали первобытное состояние материи, которое, как считается, наполняло Вселенную вскоре после Большого взрыва, используя столкновения атомных ядер, гораздо меньших, чем считалось возможным ранее. Эти микроскопические версии ранней Вселенной могут помочь исследователям понять как первые мгновения космической истории, так и некоторые из самых глубоких вопросов ядерной физики.
Какой была Вселенная до появления звёзд, планет, атомов и других привычных форм материи?
В ЦЕРНе в Швейцарии физики пытаются ответить на этот вопрос, воспроизводя некоторые экстремальные условия, существовавшие во Вселенной вскоре после её зарождения. Исследователи из Института Нильса Бора, работая с учёными из международного проекта ALICE, сделали важный шаг к достижению этой цели.
Воссоздание первобытной материи Вселенной
В ЦЕРНе атомные ядра могут быть ускорены почти до скорости света и столкнуться друг с другом. Эти столкновения могут создавать крошечные капли кварк-глюонной плазмы  - необычайного состояния материи, которое, как считается, заполнило Вселенную в течение первой миллионной доли секунды.
Ученые долгое время считали, что для образования этой плазмы необходимы столкновения очень тяжелых ядер, таких как свинец. Новые эксперименты показывают, что первичный материал может образовываться и из гораздо меньших ядер. Исследователи успешно создали его путем столкновения ядер кислорода-16 и неона-20.
«Мы раздвинули границы возможного размера атомных ядер, одновременно воссоздав эту первобытную материю  - то, что можно назвать Малым Большим Взрывом. Теперь мы знаем больше о фундаментальных условиях, необходимых для перехода материи в это экстремальное состояние»,  - говорит доцент Ю Чжоу, руководитель эксперимента, который до недавнего времени работал в Институте Нильса Бора при Копенгагенском университете.
Он добавляет:
«Надеюсь, это поможет нам лучше понять, как вела себя плазма в первые мгновения существования Вселенной, и как она впоследствии эволюционировала в те формы материи, из которых состоит всё вокруг нас».
Результаты исследования, проведенного в рамках международного эксперимента ALICE, были опубликованы в престижном журнале Physical Review Letters .
Маленький Большой Взрыв с подписью в виде кегли для боулинга
При столкновении атомных ядер на огромных скоростях их составляющие могут превратиться в чрезвычайно малую каплю кварк-глюонной плазмы. Капля существует лишь ничтожно малую долю секунды, после чего расширяется и превращается в другие частицы.
Ученые не могут наблюдать саму плазму напрямую. Вместо этого они измеряют частицы, которые появляются сразу после нее, и изучают, как эти частицы движутся.
Новые результаты показывают, что эти модели движения сохраняют информацию об исходной форме сталкивающихся ядер. Столкновения двух ядер кислорода создают относительно округлый узор, в то время как столкновения с участием неона формируют характерный узор в форме кегли.
«Частицы первородной материи напрямую определяются геометрической формой атомного ядра. Если два ядра, которые мы сталкиваем, имеют сферическую форму, мы получаем одну картину. Если же они имеют форму кеглей, мы получаем другую. Изучая движение частиц после столкновения, мы можем получить представление об атомных ядрах, которое физикам трудно получить иным способом»,  - объясняет научный сотрудник Института Нильса Бора Эмиль Горм Дальбек Нильсен, соавтор исследования.
Он поясняет:
«Это немного похоже на то, как если бы вы направили свет на объект и увидели его тень. Вы не можете увидеть объект непосредственно, но его тень раскрывает его форму. Точно так же движение частиц выявляет геометрическую форму атомных ядер, которая существовала в начале столкновения».
Использование экстремальных столкновений для исследования структуры ядра
Физики пытаются понять форму и внутреннюю структуру атомных ядер уже более 70 лет. Этот вопрос особенно тесно связан с Институтом Нильса Бора. Аге Бор получил Нобелевскую премию по физике в 1975 году за свои работы по структуре атомного ядра.
Форма ядра важна не только с точки зрения геометрии. Она отражает расположение протонов и нейтронов и может предоставить ценную информацию о сильном взаимодействии  - одной из четырех фундаментальных сил природы, которую ученые до сих пор пытаются полностью понять.
Традиционно физики исследовали структуру ядра, используя эксперименты с относительно низкими энергиями, включая измерения вращения и колебаний атомных ядер.
Новый подход переворачивает эту стратегию с ног на голову. Вместо того чтобы осторожно исследовать ядра, исследователи сталкиваются с ними при максимально доступных энергиях и восстанавливают их формы по оставшимся после столкновения узорам.
«Точное понимание структуры ядра помогает нам понять сильное взаимодействие. Но вместо того, чтобы тщательно исследовать ядра при низких энергиях, мы сталкиваем их при максимально возможных энергиях и теперь можем считывать их форму по отпечатку, который они оставляют»,  - говорит Ю Чжоу.
Исследователи утверждают, что эта методика потенциально может стать переломным моментом. Если её удастся доработать, она может предложить учёным новый способ исследования атомных ядер, внутренняя структура которых до сих пор плохо изучена.
'Mission Oflameron'
Насколько малым может стать маленький Большой взрыв?
Учёные до сих пор точно не знают, насколько малой может стать система столкновений, продолжая при этом производить кварк-глюонную плазму. Определение этой границы является одной из важнейших задач на будущее.
Поэтому команда планирует провести дополнительные эксперименты с использованием еще более легких атомных ядер, включая гелий-4.
«Удивительно, что мы можем использовать один и тот же эксперимент как для изучения структуры атомных ядер, так и для лучшего понимания того, что происходило во время рождения Вселенной. Эти два явления оказываются гораздо теснее связаны, чем можно было бы предположить на первый взгляд»,  - заключает Ю Чжоу.
Что такое кварк-глюонная плазма?
Кварк-глюонная плазма - это чрезвычайно горячее и плотное состояние материи, существовавшее в течение первой миллионной доли секунды после Большого взрыва. В тот период температура была настолько экстремальной, что протоны и нейтроны ещё не образовались. Вместо этого частицы, из которых она состоит  - кварки и глюоны  - свободно двигались в своего рода горячей «жидкости».


Vanishingly subtle humor

(c) by Valery Shmelev   If you want to have an advantage
The word Oflameron is an artificially created word by Valery Shmelev in 1994
https://www.tumblr.com/blog/sci-fi-screenplay

https://github.com/vallshmeleff/ai-prompts-for-screenplay-plan/tree/main

https://www.tumgik.com/sci-fi-screenplay




No comments:

Post a Comment