|
Что такое клейевой шар? Китайская команда находит редкие частицы, полностью состоящие из силы
|
После 15 лет исследований учёные обнаружили убедительные доказательства существования клеевых шариков с помощью Пекинского электронного позитронного коллайдера II
Открытие было объявлено китайской исследовательской группой в четверг на Международной конференции по физике высоких энергий в Натале, Бразилия. Проводящееся каждые два года, мероприятие демонстрирует одни из самых значительных достижений в этой области.
В команду входят около 700 учёных из 15 стран.
Клеевые шары состоят из глюонов — частиц, которые выступают носителями силы, чтобы «склеивать» кварки в более крупные частицы, такие как протоны и нейтроны. Протоны и нейтроны составляют атомы — фундаментальные строительные блоки всей материи во Вселенной — от человеческих тел до повседневных объектов.
В течение 50 лет учёные предсказывали, что глюоны могут скрепляться в клеевые шарики, потому что, в отличие от фотонов, они притягиваются друг к другу, неся сильное воздействие. Однако доказательства в поддержку гипотезы оставались недостижимыми до тех пор, пока учёные не представили её на конференции в четверг.
В 2011 году команда идентифицировала новую частицу, которая, вероятно, была глюболлом, и успешно измерила её массу и другие свойства в 2024 году после анализа примерно 10 миллиардов частиц J/psi.
Позже они сделали большой шаг вперёд, определив определяющее свойство клеевого шара: он не несёт информации о «вкусе».
В отличие от клеевых шариков, обычные частицы, такие как протоны и нейтроны, содержат кварки разных вкусов, по словам Хуан Янпина, соруководителя команды и научного сотрудника Института физики высоких энергий Китайской академии наук.
Она рассказала газете Guangming Daily, что открытие показало, что «сама сила стала физической сущностью».
«Раньше мы считали, что посланники доставляют только письма, но однажды вдруг обнаружили, что сами посланники могут собираться вместе и создавать скульптуру», — сказал Хуан.
Цзинь Шань, ещё один руководитель исследовательской группы и профессор Нанкинского университета, заявил, что результаты доказали «беспрецедентную форму материи».
«Это не только позволяет теории, описывающей сильные взаимодействия, пройти самый строгий тест, но и значительно расширяет границы нашего понимания физического мира», — сказал он.
Цзин добавил, что без высокоэффективного коллайдера открытие глейбола «могло бы отложиться на многие годы».
Коллайдер, основанный в 1988 году, завершил масштабное обновление в мае, что утроило его пиковую светимость — ключевой показатель, повышающий вероятность возникновения редких частиц.
