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Os cientistas acabam de criar minúsculas especificações da matéria primordial ultra-quente do universo

Cientistas da Universidade do Colorado Boulder foram capazes de criar o que eles chamam de gotículas minúsculas da matéria ultra-quente que uma vez encheu o universo primitivo. A matéria que criaram formavam três formas e tamanhos distintos, incluindo círculos, elipses e triângulos. A imagem abaixo é uma visualização das gotas em expansão de plasmas de quarks e glúons.

Um plasma de glúons de quarks é um líquido como o estado da matéria que os físicos acreditam ter preenchido todo o universo durante os primeiros microssegundos após o Big Bang. Durante esse tempo, acredita-se que o universo tenha sido muito quente para as partículas se unirem e formarem átomos. O experimento que criou essas partículas no laboratório é chamado PHENIX.

O professor da Boulder, Jamie Nagle, trabalhou com colegas da Universidade de Vanderbilt usando o colisor no Brookhaven National Laboratory para esmagar pacotes de prótons e nêutrons juntos em diferentes combinações para formar núcleos atômicos maiores. A equipe descobriu que, quando controlavam cuidadosamente as condições do experimento, eles podiam gerar gotículas de plasma de quarks e glúons que se expandiram em um dos três padrões geométricos. A pesquisa da equipe forneceu a mais forte evidência até agora de que esses minúsculos gotas se comportam como um fluido. Curiosamente, os cientistas já haviam pensado que o comportamento fluido era impossível. As primeiras experiências desse tipo ocorreram em 2000 e esmagaram núcleos pesados ​​de átomos de ouro para gerar temperaturas de trilhões de graus Celsius. O experimento viu os quarks e glúons, que são partículas subatômicas que compõem todos os prótons e nêutrons que se libertam de suas cadeias atômicas e fluem quase livremente. O experimento PHENIX descobriu que colisões de deutons formavam elipses de curta duração. , Os átomos de hélio-3 formaram triângulos e um único próton terminou na forma de um círculo. Os cientistas acreditam que esta pesquisa poderia ajudar a criar melhores teorias de como o plasma de glúons de quark original do universo esfriou por milissegundos para dar à luz os primeiros átomos existentes.

Via: Slash Gear

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