Fizicienii care lucrează la experimentul STAR din cadrul acceleratorului Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC), de la Brookhaven National Laboratory din New York, au descoperit un model neașteptat în particulele eliberate în urma coliziunilor nucleare.
Rezultatele ar putea ajuta la explicarea modului în care materia primordială s-a răcit și s-a condensat în protonii și neutronii de astăzi.
La scurt timp după Big Bang, universul era umplut de o stare extremă a materiei. Pentru a recrea aceste condiții, cercetătorii au ciocnit nuclee de aur la viteze apropiate de cea a luminii.
În fiecare coliziune, particulele sunt pulverizate în lateral, iar fizicienii măsoară impulsul lor transversal pentru a observa fluctuațiile de temperatură și flux din interiorul „mingii de foc” generate.
În mod normal, corelațiile dintre particule ar fi trebuit să se modifice treptat și lin odată cu ajustarea energiei de coliziune. În schimb, datele au arătat o scădere neașteptată, o vală care se micșorează și apoi crește din nou, scrie LiveScience.
Această abatere prezintă o semnificație statistică de 5 sigma, pragul riguros cerut în fizică pentru a confirma validitatea unui semnal.
Simulările computerizate obișnuite nu au putut reproduce această scădere, iar coliziunile mai puțin frontale au prezentat doar o aluzie slabă a fenomeneului.
Oamenii de știință sugerează că această anomalie ar putea fi semnalul unui „punct critic” îndelung căutat în ecuația de stare a materiei nucleare, locul unde tranziția treptată către plasmă devine una bruscă.
Coautorul studiului, Rutik Manikandhan, subliniază că, deși rezultatul publicat în Physical Review Letters indică clar o schimbare în comportamentul materiei nucleare la acele energii, el reprezintă un indiciu promițător și nu o dovadă definitivă.
Pasul următor pentru echipa de cercetători constă în extragerea căldurii specifice a materiei fierbinți din aceste corelații și compararea datelor cu simulări realizate pe supercomputere.
Confirmarea existenței acestui punct critic va necesita corelarea acestor măsurători cu alte observații fizice, oferind o imagine mai clară asupra modului în care universul a evoluat din prima sa microsecundă de existență.
68% dintre fizicieni nu cred că timpul a început odată cu Big Bangul
Găurile negre mai vechi decât Big Bang-ul ar putea explica materia întunecată
Neutrinii ar putea explica de ce materia a supraviețuit după Big Bang
Ce s-a întâmplat înainte de Big Bang? Metoda care ne-ar putea ajuta să aflăm