Було запропоновано цю статтю або розділ з Фазовий перехід деконфайнменту та кварк-глюонна плазма, але, можливо, це варто додатково . Пропозиція із січня 2021. |
Кварк-глоюонна плазма (квагма, хромоплазма) — стан матерії, у якому кварки та глюони перебувають у вільному, не зв'язаному в нуклонах, стані. На сьогодні відомо 4 стани речовини: газ, рідина, тверде тіло, плазма. Новий стан речовини можна отримати при великих баріонних густинах та енергіях.
Ідея кварк-глюонної плазми ґрунтується на припущенні екранування кольорового заряду, аналогічно екрануванню електричного заряду в плазмі. Окремі кварки та глюони не можуть існувати у вільному стані через явище конфайнмента, яке дозволяє вільне існування тільки безколірних або «білих» частинок — баріонів та мезонів.
Однак, при високій густині кварків та глюонів, взаємодія між ними може екрануватися і швидко зменшуватися з віддаллю. У такому разі кварки й глюони не об'єднувалися б в .
Кварк-глюонна плазма є передбаченим станом матерії в КХД, який існує при дуже високій температурі й густині. Цей стан, як вважають, складається з асимптотично вільних кварків і глюонів, які є одними з основних частинок, що утворюють матерію. Вважається, що через частки мілісекунд після Великого Вибуху, Всесвіт перебубав у стані кварк-глюонної плазми (також відомий як кваркова епоха). У червні 2015 міжнародна група фізиків утворила кварк-глюонну плазму на Великому Адронному Колайдері за допомогою зіткнення протона з ядрами свинцю при високій енергії всередині детектора Компактного Мюонного Соленоїда на суперколайдері. Вони також виявили, що цей новий стан матерії поводить себе як флюїд.
Напруженість кольорової сили змушує кварк-глюонну плазму поводити себе не так, як звичайна газова плазма. Вона поводить себе як майже ідеальна рідина Фермі, хоча дослідження її характеристик тривають. На фазовій діаграмі кваркової матерії кварк-глюонна плазма поміщається в режим з високою температурою і густиною; в той час як звичайна матерія є холодною, розрідженою сумішшю ядер і вакууму; гіпотетичні кваркові зорі складатимуться з відносно холодної, але щільної кваркової матерії.
Експериментатори в ЦЕРН на вперше намагались створити кварк-глюонну плазму в 1980-х, 1990-х роках: результати експериментів привели ЦЕРН до висновку про існування нового стану матерії, про який вони оголосили в 2000 році. Експерименти 2011 року в Брукхевенській національній лабораторії на Релятивістському колайдері важких іонів (RHIC) у Лонг-Айленді (Нью-Йорк, США) і в ЦЕРН на Великому адронному колайдері (Швейцарія) продовжують ці спроби зіткнень прискорених до релятивістських швидкостей ядер золота (RHIC) або свинцю (LHC) одого з одним або з протонами. Вчені в Брукхевені стверджують, що їм вдалось утворити кварк-глюонну плазму температурою 4 трильйони кельвін.
Три експерименти в ЦЕРН на ВАК на спектрометрах ALICE, ATLAS і CMS продовжують вивчати властивості квагми.
Вступ
Кварк-глюонна плазма є станом речовини, в якому елементарні частинки, що утворюють адрони, звільняються від сильного притягання одна до одної при надзвичайно високій густині енергії. Ці частинки — це кварки й глюони. У звичайній матерії кварки зв'язані; у квагмі конфайнмент відсутній. Класичні кварки квантової хромодинаміки є ферміонними компонентами мезонів і баріонів, в той час як глюони — бозонними.
Хоча експериментальні висока температура й густина передбачають утворення кварк-глюонної плазми, і це вже було реалізовано в лабораторіях, проте матерія, що є результатом цих експериментів, не поводить себе, як квазіідеальний стан вільних кварків і глюонів, а як майже ідеальний флюїд. Насправді, той факт, що кварк-глюонна плазма, яка в даний час реалізується на прискорювачах частинок, ще не буде «вільною», було передбачено в 1984 році як наслідок залишкових ефектів конфайнменту.
Зв'язок зі звичайною плазмою
Плазма є станом матерії, в якому заряди екрануються через наявність інших рухомих зарядів; наприклад: закон Кулона пригнічується екрануванням з отриманням залежності (Q -> Q × exp(-r/α), тобто заряд Q зменшується експоненційно з відстанню, поділеною на екрануючу довжину α). У кварк-глюнній плазмі екрануються кольорові заряди кварків і глюонів. Кварк-глюонна плазма має й інші аналогії зі звичайною плазмою. Є також відмінності, тому що кольоровий заряд є неабелевим, в той час як електричний — абелевий.
Теорія
Одним із наслідків цієї відмінності є те, що кольоровий заряд є занадто великим для пертурбативних обчислень, які є основою КЕД. У результаті, основним теоретичним інструментом для дослідження квагми є гратчаста калібрувальна теорія. Температуру переходу (приблизно 175 МеВ) вперше було передбачено за допомогою гратчастої калібрувальної теорії. Відтоді ця теорія використовувалась для передбачення багатьох інших властивостей цього виду матерії.
Експериментальне отримання
Кварк-глюонна плазма може бути отримана нагріванням матерії до температури 2×1012 К, що становить 175 МеВ на частинку. Температура, отримана в цих експериментах, є найбільшою температурою, коли-небудь отриманою на землі, і в 100 000 разів вища за температуру в центрі Сонця. Це може бути досягнуто шляхом зіткнення двох великих ядер при високій енергії (зауважимо, що 175 МеВ не є енергією зіштовхуваних пучків). Ядра свинцю і золота використовувались для таких зіткнень в ЦЕРН i BNL RHIC, відповідно. Ядра розганяються до ультрарелятивістських швидкостей і спрямовуються одне на одне. При їх зіткненні відбувається фазовий перехід частини ядерної речовини до стану кварк-глюонної плазми. Така ділянка існує близько 10−23 с, після чого внаслідок розширення її температура знижується і відбувається зворотний процес адронізації, коли окремі кварки об'єднуються у мезони та баріони, які фіксуються відповідними детекторами.
Дослідженням у цій галузі також планує займатися майбутній експеримент CBM (GSI, Дармштадт, Німеччина), а також колайдер на важких іонах (ОІЯД, Дубна, Росія).
У 2001 році, у Брукхевенській національній лабораторії під час зіткнень ядер атомів золота на колайдері RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) були зафіксовані незвичні ефекти, такі як пригнічення одного з адронних струменів, що, гіпотетично вказували на утворення при зіткненні кварк-глюонної плазми. У 2003 році, при зіткненнях ядер золота з дейтерієм, було показано, що в експериментах 2001 року дійсно утворювався цей стан речовини. Подальші експерименти підтвердили рідиноподібну поведінку матерії у цьому стані. Час існування плазми становив десятки йоктосекунд.
Кварк-глюонна плазма в загальній схемі фізики
Кварк-глюонна плазма є частиною сучасної теорії фізики елементарних частинок, Стандартної Моделі. Інші частини цієї теорії мають справу з електрослабкою взаємодією і нейтрино. Теорію електродинаміки перевірено і визнано правильною з точністю до мільярдних. Теорію слабкої взаємодії перевірено і визнано коректною з точністю до частин від тисячі. Збурені форми в КХД протестовані з точністю в кілька відсотків. А незбурені форми КХД взагалі ледь були протестовані. Вивчення кварк-глюонної плазми є частиною спроб отримати велику об'єднану теорію елементарних частинок.
Вивчення квагми також допомагає в визначенні температурної теорії поля, гілки теоретичної фізики, яка прагне зрозуміти фізику елементарних частинок в умовах високих температур. Такі дослідження є важливими для розуміння ранньої еволюції Всесвіту (перші 100 мікросекунд). Це має вирішальне значення для нового покоління фізики спостережень Всесвіту. Це також має відношення до Теорії великого об'єднання, яка прагне об'єднати фундаментальні взаємодії в природі.
Очікувані властивості
Термодинамічні властивості
Температура переходу з нормального адронного стану матерії в кварк-глюонну плазму становить близько 2·1012 К (175 МеВ). Цей перехід може бути не тільки якісною особливістю, а й стосуватись істинного (другого порядку) фазового переходу. Явище відповідає густинам енергії трохи меншим ніж 1 ГеВ/м3. Для релятивістської матерії тиск і температура не є незалежними змінними, тож рівняння стану є співвідношенням між густиною енергії і тиском. Це було виявлено за допомогою ґратчастих обчислень і порівняно як з теорією збурень, так і теорією струн. Це досі є об'єктом активних досліджень.
Потік
Рівняння стану є важливим внеском у рівняння потоку. Середню довжину вільного пробігу кварків і глюонів було обчислено за допомогою теорії збурень, а також теорії струн. Решітчасті розрахунки повільніші в цьому випадку, хоча перші розрахунки деяких коефіцієнтів вже давно були завершені. Вони показують, що час вільного пробігу кварків і глюонів в кварк-глюонній плазмі порівнянний з відстанню між частинками; звідси квагма може вважатись рідиною через властивості її потоку. Це дуже активно досліджувана область, і висновки можуть швидко розвиватись. Включення дисипативних явищ у гідродинаміку — це ще одне недавнє досягнення, яке все ще знаходиться в стадії активних досліджень. Теоретичні обрахунки вказують, що кварк-глюонна плазма повинна мати властивості надплинної рідини.
Гіпотеза глазми
З 2008 існує дискусія про гіпотетичний стан-попередник кварк-глюонної плазми, так звана «глазма», в якому частинки конденсуються в деякий аморфний стан, перед переходом між обмеженим станом і плазмою-рідиною. Це було б аналогічно утворенню металевих аморфних сплавів перед справжнім станом рідкого металу.
Існування у природі
Вважається, що кварк-глюонна плазма була одним із станів, через який пройшов у своїй еволюції Всесвіт у час до 10−5 с після Великого вибуху.
На сучасному етапі еволюції Всесвіту матерія у стані кварк-глюонної плазми може існувати у центрі масивних нейтронних зірок, де внаслідок величезних тисків окремі баріони зливаються так, що їхні складові кварки набувають можливості вільно переміщуватися по всьому об'єму такої речовини.
Значення
Вивчення кварк-глюонної плазми є важливим для розуміння ранніх етапів еволюції Всесвіту, кінцевих стадій розвитку деяких зірок та для стоворення об'єднаної теорії фізичних взаємодій.
Див. також
Примітки
- Bohr, Henrik; Nielsen, H. B. (1977). Hadron production from a boiling quark soup: quark model predicting particle ratios in hadronic collisions. Nuclear Physics B. 128 (2): 275. Bibcode:1977NuPhB.128..275B. doi:10.1016/0550-3213(77)90032-3.
- Eleanor Imster. . EarthSky. Архів оригіналу за 16 Квітня 2016. Процитовано 4 березня 2016.
- . physicsworld.com. Архів оригіналу за 17 Березня 2016. Процитовано 4 березня 2016.
- . Newstate-matter.web.cern.ch. 4 лютого 2000. Архів оригіналу за 11 Серпня 2017. Процитовано 4 березня 2016.
- . Bnl.gov. Архів оригіналу за 30 Жовтня 2010. Процитовано 4 березня 2016.
- http://www.bnl.gov/rhic/news2/news.asp?a=1074&t=pr [ 6 серпня 2011 у Wayback Machine.] 'Perfect' Liquid Hot Enough to be Quark Soup
- . Архів оригіналу за лютий 13, 2006. Процитовано 12 липня 2005.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title () - . Архів оригіналу за листопад 7, 2010. Процитовано 5 листопада 2010.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title () - . Blogs.nature.com. 13 серпня 2012. Архів оригіналу за 4 Березня 2016. Процитовано 4 березня 2016.
- . Архів оригіналу за лютий 12, 2005. Процитовано 20 травня 2005.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title () - WA Zajc (2008). The fluid nature of quark-gluon plasma. Nuclear Physics A. 805: 283c—294c. arXiv:0802.3552. Bibcode:2008NuPhA.805..283Z. doi:10.1016/j.nuclphysa.2008.02.285.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки зі значенням параметра postscript, що збігається зі стандартним значенням в обраному режимі () - Plümer, M.; Raha, S. & Weiner, R. M. (1984). How free is the quark-gluon plasma. Nucl. Phys. A. 418: 549—557. Bibcode:1984NuPhA.418..549P. doi:10.1016/0375-9474(84)90575-X.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки зі значенням параметра postscript, що збігається зі стандартним значенням в обраному режимі () - Plümer, M.; Raha, S. & Weiner, R. M. (1984). Effect of confinement on the sound velocity in a quark-gluon plasma. Phys. Lett. B. 139 (3): 198—202. Bibcode:1984PhLB..139..198P. doi:10.1016/0370-2693(84)91244-9.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки зі значенням параметра postscript, що збігається зі стандартним значенням в обраному режимі () - (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 12 Грудня 2019. Процитовано 27 Квітня 2016.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title () - Satz, Helmut (20 січня 2011). . Nuclear Physics A. Arxiv.org. 862—863: 4. arXiv:1101.3937. doi:10.1016/j.nuclphysa.2011.05.014. Архів оригіналу за 7 Жовтня 2016. Процитовано 4 березня 2016.
- Exciting First Results from Deuteron-Gold Collisions at Brookhaven [ 2 Травня 2017 у Wayback Machine.](англ.)
- Крошечные капли кварк-глюонной плазмы образуются и в несимметричных ядерных столкновениях [ 27 Лютого 2017 у Wayback Machine.](рос.)
- Violation of the Holographic Viscosity Bound in a Strongly Coupled Anisotropic Plasma
- . Arxiv.org. arXiv:0806.1356. Архів оригіналу за 18 Грудня 2015. Процитовано 4 березня 2016.
Література
- Индурайн Ф., Квантовая хромодинамика. Введение в теорию кварков и глюонов, пер. с англ.. Москва, Мир, 1986
Посилання
- The Relativistic Heavy Ion Collider [ 30 Жовтня 2010 у Wayback Machine.] at Brookhaven National Laboratory [ 13 Червня 2006 у Wayback Machine.]
- The Alice Experiment [ 2 червня 2011 у Wayback Machine.] at CERN [ 26 Липня 2007 у Wayback Machine.]
- The Indian Lattice Gauge Theory Initiative [ 8 Березня 2005 у Wayback Machine.]
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Bulo zaproponovano ob yednati cyu stattyu abo rozdil z Fazovij perehid dekonfajnmentu ta kvark glyuonna plazma ale mozhlivo ce varto dodatkovo obgovoriti Propoziciya iz sichnya 2021 Kvark gloyuonna plazma kvagma hromoplazma stan materiyi u yakomu kvarki ta glyuoni perebuvayut u vilnomu ne zv yazanomu v nuklonah stani Na sogodni vidomo 4 stani rechovini gaz ridina tverde tilo plazma Novij stan rechovini mozhna otrimati pri velikih barionnih gustinah ta energiyah Zobrazhennya odnogo z pershih zitknen ioniv zolota v eksperimentah u Brukheveni na RHIC Naochna model kvark glyuonnoyi plazmi Ideya kvark glyuonnoyi plazmi gruntuyetsya na pripushenni ekranuvannya kolorovogo zaryadu analogichno ekranuvannyu elektrichnogo zaryadu v plazmi Okremi kvarki ta glyuoni ne mozhut isnuvati u vilnomu stani cherez yavishe konfajnmenta yake dozvolyaye vilne isnuvannya tilki bezkolirnih abo bilih chastinok barioniv ta mezoniv Odnak pri visokij gustini kvarkiv ta glyuoniv vzayemodiya mizh nimi mozhe ekranuvatisya i shvidko zmenshuvatisya z viddallyu U takomu razi kvarki j glyuoni ne ob yednuvalisya b v Kvark glyuonna plazma ye peredbachenim stanom materiyi v KHD yakij isnuye pri duzhe visokij temperaturi j gustini Cej stan yak vvazhayut skladayetsya z asimptotichno vilnih kvarkiv i glyuoniv yaki ye odnimi z osnovnih chastinok sho utvoryuyut materiyu Vvazhayetsya sho cherez chastki milisekund pislya Velikogo Vibuhu Vsesvit perebubav u stani kvark glyuonnoyi plazmi takozh vidomij yak kvarkova epoha U chervni 2015 mizhnarodna grupa fizikiv utvorila kvark glyuonnu plazmu na Velikomu Adronnomu Kolajderi za dopomogoyu zitknennya protona z yadrami svincyu pri visokij energiyi vseredini detektora Kompaktnogo Myuonnogo Solenoyida na superkolajderi Voni takozh viyavili sho cej novij stan materiyi povodit sebe yak flyuyid Napruzhenist kolorovoyi sili zmushuye kvark glyuonnu plazmu povoditi sebe ne tak yak zvichajna gazova plazma Vona povodit sebe yak majzhe idealna ridina Fermi hocha doslidzhennya yiyi harakteristik trivayut Na fazovij diagrami kvarkovoyi materiyi kvark glyuonna plazma pomishayetsya v rezhim z visokoyu temperaturoyu i gustinoyu v toj chas yak zvichajna materiya ye holodnoyu rozridzhenoyu sumishshyu yader i vakuumu gipotetichni kvarkovi zori skladatimutsya z vidnosno holodnoyi ale shilnoyi kvarkovoyi materiyi Eksperimentatori v CERN na vpershe namagalis stvoriti kvark glyuonnu plazmu v 1980 h 1990 h rokah rezultati eksperimentiv priveli CERN do visnovku pro isnuvannya novogo stanu materiyi pro yakij voni ogolosili v 2000 roci Eksperimenti 2011 roku v Brukhevenskij nacionalnij laboratoriyi na Relyativistskomu kolajderi vazhkih ioniv RHIC u Long Ajlendi Nyu Jork SShA i v CERN na Velikomu adronnomu kolajderi Shvejcariya prodovzhuyut ci sprobi zitknen priskorenih do relyativistskih shvidkostej yader zolota RHIC abo svincyu LHC odogo z odnim abo z protonami Vcheni v Brukheveni stverdzhuyut sho yim vdalos utvoriti kvark glyuonnu plazmu temperaturoyu 4 triljoni kelvin Tri eksperimenti v CERN na VAK na spektrometrah ALICE ATLAS i CMS prodovzhuyut vivchati vlastivosti kvagmi VstupKvark glyuonna plazma ye stanom rechovini v yakomu elementarni chastinki sho utvoryuyut adroni zvilnyayutsya vid silnogo prityagannya odna do odnoyi pri nadzvichajno visokij gustini energiyi Ci chastinki ce kvarki j glyuoni U zvichajnij materiyi kvarki zv yazani u kvagmi konfajnment vidsutnij Klasichni kvarki kvantovoyi hromodinamiki ye fermionnimi komponentami mezoniv i barioniv v toj chas yak glyuoni bozonnimi Hocha eksperimentalni visoka temperatura j gustina peredbachayut utvorennya kvark glyuonnoyi plazmi i ce vzhe bulo realizovano v laboratoriyah prote materiya sho ye rezultatom cih eksperimentiv ne povodit sebe yak kvaziidealnij stan vilnih kvarkiv i glyuoniv a yak majzhe idealnij flyuyid Naspravdi toj fakt sho kvark glyuonna plazma yaka v danij chas realizuyetsya na priskoryuvachah chastinok she ne bude vilnoyu bulo peredbacheno v 1984 roci yak naslidok zalishkovih efektiv konfajnmentu Zv yazok zi zvichajnoyu plazmoyu Plazma ye stanom materiyi v yakomu zaryadi ekranuyutsya cherez nayavnist inshih ruhomih zaryadiv napriklad zakon Kulona prignichuyetsya ekranuvannyam z otrimannyam zalezhnosti Q gt Q exp r a tobto zaryad Q zmenshuyetsya eksponencijno z vidstannyu podilenoyu na ekranuyuchu dovzhinu a U kvark glyunnij plazmi ekranuyutsya kolorovi zaryadi kvarkiv i glyuoniv Kvark glyuonna plazma maye j inshi analogiyi zi zvichajnoyu plazmoyu Ye takozh vidminnosti tomu sho kolorovij zaryad ye neabelevim v toj chas yak elektrichnij abelevij Teoriya Odnim iz naslidkiv ciyeyi vidminnosti ye te sho kolorovij zaryad ye zanadto velikim dlya perturbativnih obchislen yaki ye osnovoyu KED U rezultati osnovnim teoretichnim instrumentom dlya doslidzhennya kvagmi ye gratchasta kalibruvalna teoriya Temperaturu perehodu priblizno 175 MeV vpershe bulo peredbacheno za dopomogoyu gratchastoyi kalibruvalnoyi teoriyi Vidtodi cya teoriya vikoristovuvalas dlya peredbachennya bagatoh inshih vlastivostej cogo vidu materiyi Eksperimentalne otrimannya Eksperiment ALICE v CERN yakij provodit doslidzhennya kvark glyuonnoyi plazmi Kvark glyuonna plazma mozhe buti otrimana nagrivannyam materiyi do temperaturi 2 1012 K sho stanovit 175 MeV na chastinku Temperatura otrimana v cih eksperimentah ye najbilshoyu temperaturoyu koli nebud otrimanoyu na zemli i v 100 000 raziv visha za temperaturu v centri Soncya Ce mozhe buti dosyagnuto shlyahom zitknennya dvoh velikih yader pri visokij energiyi zauvazhimo sho 175 MeV ne ye energiyeyu zishtovhuvanih puchkiv Yadra svincyu i zolota vikoristovuvalis dlya takih zitknen v CERN i BNL RHIC vidpovidno Yadra rozganyayutsya do ultrarelyativistskih shvidkostej i spryamovuyutsya odne na odne Pri yih zitknenni vidbuvayetsya fazovij perehid chastini yadernoyi rechovini do stanu kvark glyuonnoyi plazmi Taka dilyanka isnuye blizko 10 23 s pislya chogo vnaslidok rozshirennya yiyi temperatura znizhuyetsya i vidbuvayetsya zvorotnij proces adronizaciyi koli okremi kvarki ob yednuyutsya u mezoni ta barioni yaki fiksuyutsya vidpovidnimi detektorami Doslidzhennyam u cij galuzi takozh planuye zajmatisya majbutnij eksperiment CBM GSI Darmshtadt Nimechchina a takozh kolajder na vazhkih ionah OIYaD Dubna Rosiya U 2001 roci u Brukhevenskij nacionalnij laboratoriyi pid chas zitknen yader atomiv zolota na kolajderi RHIC Relativistic Heavy Ion Collider buli zafiksovani nezvichni efekti taki yak prignichennya odnogo z adronnih strumeniv sho gipotetichno vkazuvali na utvorennya pri zitknenni kvark glyuonnoyi plazmi U 2003 roci pri zitknennyah yader zolota z dejteriyem bulo pokazano sho v eksperimentah 2001 roku dijsno utvoryuvavsya cej stan rechovini Podalshi eksperimenti pidtverdili ridinopodibnu povedinku materiyi u comu stani Chas isnuvannya plazmi stanoviv desyatki joktosekund Kvark glyuonna plazma v zagalnij shemi fiziki Kvark glyuonna plazma ye chastinoyu suchasnoyi teoriyi fiziki elementarnih chastinok Standartnoyi Modeli Inshi chastini ciyeyi teoriyi mayut spravu z elektroslabkoyu vzayemodiyeyu i nejtrino Teoriyu elektrodinamiki perevireno i viznano pravilnoyu z tochnistyu do milyardnih Teoriyu slabkoyi vzayemodiyi perevireno i viznano korektnoyu z tochnistyu do chastin vid tisyachi Zbureni formi v KHD protestovani z tochnistyu v kilka vidsotkiv A nezbureni formi KHD vzagali led buli protestovani Vivchennya kvark glyuonnoyi plazmi ye chastinoyu sprob otrimati veliku ob yednanu teoriyu elementarnih chastinok Vivchennya kvagmi takozh dopomagaye v viznachenni temperaturnoyi teoriyi polya gilki teoretichnoyi fiziki yaka pragne zrozumiti fiziku elementarnih chastinok v umovah visokih temperatur Taki doslidzhennya ye vazhlivimi dlya rozuminnya rannoyi evolyuciyi Vsesvitu pershi 100 mikrosekund Ce maye virishalne znachennya dlya novogo pokolinnya fiziki sposterezhen Vsesvitu Ce takozh maye vidnoshennya do Teoriyi velikogo ob yednannya yaka pragne ob yednati fundamentalni vzayemodiyi v prirodi Ochikuvani vlastivostiTermodinamichni vlastivosti Temperatura perehodu z normalnogo adronnogo stanu materiyi v kvark glyuonnu plazmu stanovit blizko 2 1012 K 175 MeV Cej perehid mozhe buti ne tilki yakisnoyu osoblivistyu a j stosuvatis istinnogo drugogo poryadku fazovogo perehodu Yavishe vidpovidaye gustinam energiyi trohi menshim nizh 1 GeV m3 Dlya relyativistskoyi materiyi tisk i temperatura ne ye nezalezhnimi zminnimi tozh rivnyannya stanu ye spivvidnoshennyam mizh gustinoyu energiyi i tiskom Ce bulo viyavleno za dopomogoyu gratchastih obchislen i porivnyano yak z teoriyeyu zburen tak i teoriyeyu strun Ce dosi ye ob yektom aktivnih doslidzhen Potik Rivnyannya stanu ye vazhlivim vneskom u rivnyannya potoku Serednyu dovzhinu vilnogo probigu kvarkiv i glyuoniv bulo obchisleno za dopomogoyu teoriyi zburen a takozh teoriyi strun Reshitchasti rozrahunki povilnishi v comu vipadku hocha pershi rozrahunki deyakih koeficiyentiv vzhe davno buli zaversheni Voni pokazuyut sho chas vilnogo probigu kvarkiv i glyuoniv v kvark glyuonnij plazmi porivnyannij z vidstannyu mizh chastinkami zvidsi kvagma mozhe vvazhatis ridinoyu cherez vlastivosti yiyi potoku Ce duzhe aktivno doslidzhuvana oblast i visnovki mozhut shvidko rozvivatis Vklyuchennya disipativnih yavish u gidrodinamiku ce she odne nedavnye dosyagnennya yake vse she znahoditsya v stadiyi aktivnih doslidzhen Teoretichni obrahunki vkazuyut sho kvark glyuonna plazma povinna mati vlastivosti nadplinnoyi ridini Gipoteza glazmiZ 2008 isnuye diskusiya pro gipotetichnij stan poperednik kvark glyuonnoyi plazmi tak zvana glazma v yakomu chastinki kondensuyutsya v deyakij amorfnij stan pered perehodom mizh obmezhenim stanom i plazmoyu ridinoyu Ce bulo b analogichno utvorennyu metalevih amorfnih splaviv pered spravzhnim stanom ridkogo metalu Isnuvannya u prirodiVvazhayetsya sho kvark glyuonna plazma bula odnim iz staniv cherez yakij projshov u svoyij evolyuciyi Vsesvit u chas do 10 5 s pislya Velikogo vibuhu Na suchasnomu etapi evolyuciyi Vsesvitu materiya u stani kvark glyuonnoyi plazmi mozhe isnuvati u centri masivnih nejtronnih zirok de vnaslidok velicheznih tiskiv okremi barioni zlivayutsya tak sho yihni skladovi kvarki nabuvayut mozhlivosti vilno peremishuvatisya po vsomu ob yemu takoyi rechovini ZnachennyaVivchennya kvark glyuonnoyi plazmi ye vazhlivim dlya rozuminnya rannih etapiv evolyuciyi Vsesvitu kincevih stadij rozvitku deyakih zirok ta dlya stovorennya ob yednanoyi teoriyi fizichnih vzayemodij Div takozhGlyuon Kvark Kvantova mehanika Kvantova hromodinamika Nejtronna zorya Adron Fizika plazmiPrimitkiBohr Henrik Nielsen H B 1977 Hadron production from a boiling quark soup quark model predicting particle ratios in hadronic collisions Nuclear Physics B 128 2 275 Bibcode 1977NuPhB 128 275B doi 10 1016 0550 3213 77 90032 3 Eleanor Imster EarthSky Arhiv originalu za 16 Kvitnya 2016 Procitovano 4 bereznya 2016 physicsworld com Arhiv originalu za 17 Bereznya 2016 Procitovano 4 bereznya 2016 Newstate matter web cern ch 4 lyutogo 2000 Arhiv originalu za 11 Serpnya 2017 Procitovano 4 bereznya 2016 Bnl gov Arhiv originalu za 30 Zhovtnya 2010 Procitovano 4 bereznya 2016 http www bnl gov rhic news2 news asp a 1074 amp t pr 6 serpnya 2011 u Wayback Machine Perfect Liquid Hot Enough to be Quark Soup Arhiv originalu za lyutij 13 2006 Procitovano 12 lipnya 2005 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Arhiv originalu za listopad 7 2010 Procitovano 5 listopada 2010 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Blogs nature com 13 serpnya 2012 Arhiv originalu za 4 Bereznya 2016 Procitovano 4 bereznya 2016 Arhiv originalu za lyutij 12 2005 Procitovano 20 travnya 2005 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya WA Zajc 2008 The fluid nature of quark gluon plasma Nuclear Physics A 805 283c 294c arXiv 0802 3552 Bibcode 2008NuPhA 805 283Z doi 10 1016 j nuclphysa 2008 02 285 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite journal title Shablon Cite journal cite journal a Obslugovuvannya CS1 Storinki zi znachennyam parametra postscript sho zbigayetsya zi standartnim znachennyam v obranomu rezhimi posilannya Plumer M Raha S amp Weiner R M 1984 How free is the quark gluon plasma Nucl Phys A 418 549 557 Bibcode 1984NuPhA 418 549P doi 10 1016 0375 9474 84 90575 X a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite journal title Shablon Cite journal cite journal a Obslugovuvannya CS1 Storinki zi znachennyam parametra postscript sho zbigayetsya zi standartnim znachennyam v obranomu rezhimi posilannya Plumer M Raha S amp Weiner R M 1984 Effect of confinement on the sound velocity in a quark gluon plasma Phys Lett B 139 3 198 202 Bibcode 1984PhLB 139 198P doi 10 1016 0370 2693 84 91244 9 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite journal title Shablon Cite journal cite journal a Obslugovuvannya CS1 Storinki zi znachennyam parametra postscript sho zbigayetsya zi standartnim znachennyam v obranomu rezhimi posilannya PDF Arhiv originalu PDF za 12 Grudnya 2019 Procitovano 27 Kvitnya 2016 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Satz Helmut 20 sichnya 2011 Nuclear Physics A Arxiv org 862 863 4 arXiv 1101 3937 doi 10 1016 j nuclphysa 2011 05 014 Arhiv originalu za 7 Zhovtnya 2016 Procitovano 4 bereznya 2016 Exciting First Results from Deuteron Gold Collisions at Brookhaven 2 Travnya 2017 u Wayback Machine angl Kroshechnye kapli kvark glyuonnoj plazmy obrazuyutsya i v nesimmetrichnyh yadernyh stolknoveniyah 27 Lyutogo 2017 u Wayback Machine ros Violation of the Holographic Viscosity Bound in a Strongly Coupled Anisotropic Plasma Arxiv org arXiv 0806 1356 Arhiv originalu za 18 Grudnya 2015 Procitovano 4 bereznya 2016 LiteraturaIndurajn F Kvantovaya hromodinamika Vvedenie v teoriyu kvarkov i glyuonov per s angl Moskva Mir 1986PosilannyaThe Relativistic Heavy Ion Collider 30 Zhovtnya 2010 u Wayback Machine at Brookhaven National Laboratory 13 Chervnya 2006 u Wayback Machine The Alice Experiment 2 chervnya 2011 u Wayback Machine at CERN 26 Lipnya 2007 u Wayback Machine The Indian Lattice Gauge Theory Initiative 8 Bereznya 2005 u Wayback Machine