---
title: "Рождение Вселенной в лаборатории: Ученые CERN создали «первичное вещество» из легких ядер"
description: "Ученые ЦЕРНа совершили прорыв в физике высоких энергий: они смогли воссоздать условия первых мгновений после Большого взрыва, используя столкновения легких ядер кислорода и неона. Эксперименты доказали, что для рождения «первичного вещества» — кварк-глюонной плазмы — не обязательно использовать тяжелые ионы свинца. 🔬🌌"
date: 2026-08-03T16:16:00.000Z
lang: ru
url: https://xab.info/posts/cern-vossozdal-usloviya-bolshogo-vzryva-legkie-yadra
tags: [cern, large-hadron-collider, quark-gluon-plasma, big-bang, physics]
publisher: "XAB.info"
---

# Рождение Вселенной в лаборатории: Ученые CERN создали «первичное вещество» из легких ядер

![Визуализация столкновения частиц в ускорителе CERN: рождение первичного вещества из легких ядер, напоминающее Большой взрыв](https://xab.info/media/2026/08/03/cern-vossozdal-usloviya-bolshogo-vzryva-legkie-yadra/cern-vossozdal-usloviya-bolshogo-vzryva-legkie-yadra-1.webp)

В стенах ЦЕРНа (CERN) произошло событие, которое можно сравнить с запуском машины времени. Ученым удалось воспроизвести условия, царившие в первые микросекунды после Большого взрыва. Эксперименты подтвердили формирование кварк-глюонной плазмы — состояния материи, которое считается «первичным веществом» нашей Вселенной.

### Температура, превышающая Солнце в 100 000 раз

Кварк-глюонная плазма (КГП) — это не просто горячий газ. Это экстремальное состояние, возникающее при чудовищном давлении и температурах, которые более чем в 100 000 раз превышают жар в центре Солнца. В таких условиях привычные сложные частицы не выдерживают и распадаются на свои фундаментальные составляющие — кварки и глюоны.

Спустя почти 14 миллиардов лет после возникновения Вселенной физикам удалось кратковременно воссоздать этот древний мир с помощью высокоэнергетических столкновений ядер в Большом адронном коллайдере (БАК).

### Разрушение старых теорий: легкие ядра против тяжелых

Долгое время в научном сообществе господствовало мнение, что для рождения такой экстремальной среды необходимы столкновения исключительно тяжелых ионов. Считалось, что только ядра свинца, которые более чем в 200 раз тяжелее протонов, способны создать достаточный объем и плотность для образования плазмы.

Однако новые экспериментальные данные опровергли эту догму. Исследования доказали: для создания первичной среды достаточно массы более легких атомных ядер. Столкновения ядер кислорода и неона в коллайдере выявили явные признаки образования кварк-глюонной плазмы.

### Эффект «угасания струй» как главное доказательство

Как ученые поняли, что плазма образовалась? Главным подтверждением стала потеря энергии быстрыми кварками и глюонами при прохождении сквозь горячую среду. Это явление получило название «угасание струй».

Коллаборация ATLAS зафиксировала этот эффект, обратив внимание на дисбаланс пар частичных струй. В лобных столкновениях с большим объемом плазмы энергия частиц гасилась, что и стало маркером присутствия КГП.

Детекторы CMS и LHCb подтвердили эти наблюдения, зафиксировав угнетение рождения энергичных частиц. Примечательно, что в системах неон-неон это угнетение оказалось даже сильнее, чем ожидалось, из-за больших размеров образовавшегося объема плазмы.

### Вещество, ведущее себя как единый поток

Кроме потери энергии, детектор ALICE зафиксировал еще одну фундаментальную особенность. Частицы, возникшие после столкновения, двигались не хаотично, как это происходит в обычном газе, а согласованно, словно их захватил общий поток.

Это свидетельствует о том, что кварк-глюонная плазма ведет себя не как набор отдельных разрозненных частиц, а как единственное редкое вещество с уникальными свойствами. Эти открытия открывают новые горизонты в понимании того, как формировалась материя в самом начале существования нашей Вселенной.