Interested Article - Глазма

Глазма ( англ. glasma , от glass «стекло» + plasma ) — одно из состояний материи : состояние , предшествующее при столкновениях в ускорительных экспериментах кварк-глюонной плазме . Считается, что в эволюции Вселенной состояние глазмы предшествовало кварк-глюонной плазме, которая существовала в первые миллионные доли секунды сразу после Большого взрыва .

Глазма является особенностью теоретической модели « конденсата цветового стекла » — подхода к описанию сильного взаимодействия в условиях высоких плотностей . Состоит из цветных токовых трубок . Также «конденсатом цветового стекла» называется состояние материи, предшествующее глазме .

Описание

Глазма образуется при столкновении адронов друг с другом (например, протонов с протонами, ионов с ионами, ионов с протонами), при этом столкновение должно происходить на скоростях, близких к скорости света . В результате удара образуется плотная система нелинейных связанных полей — глазма . В состоянии глазмы глюонные натягиваются между двумя пролетевшими ядрами в виде длинных продольных трубок . Время существования глазмы — несколько йокто секунд (10 −24 секунды) . Глазма термализуется, то есть разрушается, порождая множество хаотично движущихся кварков , антикварков и глюонов кварк-глюонную плазму .

В настоящее время основные данные о поведении глазмы поступают с Большого адронного коллайдера . На нём теорию существования глазмы подтверждает скоррелированность разлёта частиц, образующихся после столкновения ядер свинца и протонов . До экспериментов, проводившихся в 2012 году, считалось, что глазма возникает только при столкновении адронов одной природы и размера .

На 2012 год учёные могут только описать происходящее, но не объяснить его .

, один из руководителей группы Брукхейвенской национальной лаборатории , которая предсказала существование глазмы, предполагает, что за её свойствами стоит квантовая запутанность глюонов .

Примечания

  1. .
  2. Игорь Иванов. . Элементы.ру (22 сентября 2010). Дата обращения: 29 ноября 2012. 8 декабря 2012 года.
  3. C. Fuchs, H. Lenske, H.H. Wolter. . arxiv.org (29 июня 1995). Дата обращения: 30 ноября 2012. 16 ноября 2017 года.
  4. . 21 апреля 2014 года.
  5. . Элементы.ру .
  6. И. М. Дремин, А. В. Леонидов. С. 1172. Успехи физических наук (ноябрь 2010). doi : . — УФН 180 1167–1196 (2010). Дата обращения: 29 марта 2013. 5 апреля 2013 года.
  7. .
  8. 26 февраля 2015 года.
  9. 22 апреля 2017 года.
  10. В.Л. Коротких. С. 6. old.sinp.msu.ru. Дата обращения: 29 марта 2013. 5 апреля 2013 года.
  11. Игорь Иванов. . Элементы.ру (29 июня 2009). Дата обращения: 29 ноября 2012. 8 декабря 2012 года.
  12. . Элементы.ру . Дата обращения: 30 октября 2013. 30 октября 2013 года.
  13. (29 декабря 2012). Дата обращения: 30 декабря 2013. 30 декабря 2013 года.
  14. . rsci.ru (28 ноября 2012). Дата обращения: 30 декабря 2013. 17 сентября 2013 года.
  15. . Slon.ru . 24 декабря 2014 года.
  16. . 2 апреля 2015 года.
  17. . vesti.ru . 5 мая 2014 года.

Литература

  • T. Lappi, L. McLerran. . — arXiv.org , 2006.
  • Larry McLerran. . — arXiv.org , 2014.
  • Larry McLerran, Bjoern Schenke. . — arXiv.org , 2014.
  • P. Braun-Munzinger, J. Wambach. . — 20 pages, Rev. Mod. Phys. Vol 81, (2009) 1031-1050. Дата обращения: 29 ноября 2012.
  • Raju Venugopalan. (11 июня 2008). doi : . — 11 pages, Rev. Mod. Phys. Vol 81, (2009) 1031-1050. Дата обращения: 29 ноября 2012.

Ссылки

  • (28 ноября 2012). Дата обращения: 30 декабря 2013. 30 декабря 2013 года.
  • . Brookhaven National Laboratory .
  • McLerran, Larry (April 26, 2001). .
  • Iancu, Edmond; Venugopalan, Raju (March 24, 2003). .
  • Weigert, Heribert (January 11, 2005). .
  • Riordon, James; Schewe, Phil; Stein, Ben (January 14, 2004). . aip.org.
  • Moskowitz, Clara (November 27, 2012). . HuffingtonPost.com
  • Trafton, Anne (November 27, 2012). . MITnews.
Источник —

Same as Глазма