Найсильніше магнітне поле у Всесвіті виявлено на Землі: що побачили фізики

магніт
Фото: Popular Science | Найсильніше магнітне поле у Всесвіті виявлено на Землі: що побачили фізики

Під час експерименту вчені виявили настільки сильне магнітне поле, що воно затьмарює собою магнітне поле магнетара.

Related video

Хоча найсильнішими магнітними полями у Всесвіті володіють такі нейтронні зірки як магнетари, виявилося, що квантові магнітні поля, виявлені у кварк-глюонній плазмі, у 10 000 разів сильніші. Фізики використовували релятивістський колайдер важких іонів RHIC у Брукхейвенській національній лабораторії, що в США, аби зареєструвати надзвичайно сильне магнітне поле, яке виникає внаслідок нецентральних зіткнень важких ядер іонів. Результати дослідження були опубліковані в журналі Physical Review X, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Об'єктами, які володіють найсильнішим магнітним полем, вважаються магнетари, дуже щільні зірки, що складаються майже повністю з нейтронів. Ці об'єкти можуть створювати магнітне поле силою понад 100 трильйонів гаус. Для порівняння сила магнітного поля звичайного магнітика на холодильнику — 100 гаус. Але магнітне поле магнетара навіть близько не може зрівнятися за потужністю з полями, які створюються у квантовому світі.

Важливо
Теоретичний дивний стан матерії виявився реальністю: що виявили фізики

Фізики використовували RHIC для проведення чергового експерименту й зафіксували надзвичайно сильне магнітне поле всередині кварк-глюонної плазми, що утворилося внаслідок нецентральних зіткнень важких ядер іонів. Це магнітне поле було приблизно в 10 000 разів сильнішим, ніж у магнетара. За словами вчених, це найсильніше магнітне поле у Всесвіті, і їм уперше вдалося виміряти, як магнітне поле взаємодіє з кварк-глюонною плазмою.

магнітне поле Fullscreen
Зіткнення важких іонів, що створюють надзвичайно сильне електромагнітне поле. Ілюстрація.
Фото: ScienceAlert

Розуміння властивостей кварк-глюонної плазми допомагає фізикам вивчити, яким був Всесвіт лише за кілька миттєвостей після Великого вибуху, до того, як кварки та глюони об'єдналися в протони й нейтрони, із яких складаються всі атоми.

Під час експерименту фізики відстежували траєкторії зіткнень важких іонів після нецентрального зіткнення. Згідно з теоріями, таке зіткнення має створити сильне магнітне поле, яке може бути сильнішим, ніж у магнетара.

магнетар Fullscreen
Хоча найсильнішими магнітними полями у Всесвіті володіють такі нейтронні зірки як магнетари, виявилося, що квантові магнітні поля, виявлені в кварк-глюонній плазмі, в 10 000 разів сильніші
Фото: wikipedia

Якщо магнетари створюють свої найсильніші магнітні поля протягом усього життя, то виявлене сильне магнітне поле у квантовому світі існувало всього лише десять мільйонних мільярдних часток секунди. Його вплив вдалося виявити завдяки рухам кварків.

Як уже писав Фокус, фізики здійснили новий науковий прорив, використовуючи лазер. Їм вперше вдалося знизити температуру позитронія більш ніж у 2 рази. Цей прорив може допомогти розібратися із секретом антиматерії.

Також Фокус писав про те, що астрономи з'ясували, що включило перше світло у Всесвіті. Учені змогли знайти джерело світла, яке змогло осяяти весь ранній Всесвіт.