Инженеры и физики Большого Адронного Коллайдера вернулись к изучению столкновений ядер свинца, завершив программу калибровки детекторов и магнитов. В результате столкновений происходит образование кварк-глюонной плазмы, состояния, похожего на первые мгновения после Большого Взрыва. Пучки ядер достигли стабильности 25 ноября в 12 утра по московскому времени, эксперимент продлится месяц.
Благодаря улучшениям, внесенным в ускоритель за 2013-2015 годы, физикам удалось поднять энергию столкновений ядер вдвое — до 5 тераэлектронвольт на каждый нуклон ядра. В результате, суммарная энергия превысила символическую отметку в один петаэлектронвольт и достигла 1045 ТэВ. Такая концентрация энергии в небольшом ядерном объеме позволяет достичь температуры в сотни тысяч раз выше, чем в центре Солнца.
В рамках месячного эксперимента, данные о столкновениях ядер свинца будут получать все четыре основных эксперимента LHC. В частности, впервые к программе эксперимента присоединится коллаборация LHCb — детектор обладает возможностью очень точно идентифицировать рождающиеся частицы и окажется хорошим подспорьем для анализа результатов другими коллаборациями.
Рольф Хойер, генеральный директор CERN, отмечает, что это традиция — каждый год, на протяжении месяца сталкивать ядра свинца в рамках разнообразной исследовательской программы LHC. «Однако этот год — особенный, поскольку мы достигли новых энергий и сможем изучить материю, существовавшую на еще более ранних стадиях жизни нашей Вселенной».
Основываясь на уточненных спектроскопических данных, американские астрофизики составили первые количественные карты содержания воды на поверхности Луны. Полученные данные показали, что основным источником воды на поверхности Луны является солнечный ветер. А составленные карты могут потом быть использованы для уточнения теоретических моделей поведения летучих веществ на безвоздушных космических объектах. Работа опубликована в Science Advances.