Ученые раскрыли скрытую силу, движущую самой горячей жидкостью Вселенной
Новые симуляции показывают, что экстремальное ускорение по краям кварк-глюонной плазмы управляет её взрывным расширением и может влиять на фундаментальные свойства материи.
Short Summary
Когда ядра атомов сталкиваются почти со скоростью света, образуется самая горячая жидкость во Вселенной — кварк-глюонная плазма. Учёные обнаружили, что важнейшая сила, управляющая её поведением, оставалась незамеченной: согласно новым симуляциям, экстремальное ускорение накапливается по краям этой плазмы и способствует её взрывному расширению.
Исследователи выяснили, что ускорение на границах кварк-глюонной плазмы играет гораздо более значительную роль, чем простое перемещение вещества. Оно способно менять температуро-подобное поведение жидкости, влиять на спины частиц и изменять характер переходов материи между фундаментальными состояниями.
Открытие указывает на необходимость пересмотра существующих моделей кварк-глюонной плазмы и может привести к более глубокому пониманию того, как материя ведёт себя в экстремальных условиях. Это также открывает новые перспективы для изучения ранней Вселенной и фазовых переходов в ядерной физике.
Экстремальное ускорение на краях плазмы
Симуляции показали, что вдоль границ кварк-глюонной плазмы накапливается мощное ускорение, которое ранее не учитывалось.
Вклад в расширение
Это ускорение существенно помогает приводить жидкость в движение и усиливает её взрывное расширение.
Влияние на свойства
Ускорение может изменять температуро-подобное поведение плазмы и влиять на спины частиц внутри неё.
Фундаментальные переходы
Открытие способно изменить понимание переходов материи между её базовыми состояниями.
Text generated using AI

