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物質轉化的臨界點:金-金原子核的碰撞研究

發布時間:2025-10-24閱讀(3)

核聚變是一種能源產生方式,它是指將輕元素的原子核結合成重元素的原子核,從而釋放出巨大的能量。核聚變是太陽和恒星的能源來源,也是人類夢寐以求的未來清潔能源。但是,要實現核聚變,需要克服很多技術和物理上的難題,比如如何產生和維持高溫高密度的等離子體,如何有效地捕獲和利用釋放出的能量,以及如何控制和避免不穩定性和污染等。

為了探索核聚變的可能性和條件,科學家們在世界各地建造了不同類型的實驗裝置,其中一種叫做托卡馬克,它是一種環形的裝置,利用強磁場將等離子體約束在中心區域。在托卡馬克中,科學家們可以通過加熱和壓縮等離子體,使其達到足夠高的溫度和密度,從而引發核聚變反應。

除了托卡馬克之外,還有一種實驗裝置叫做重離子對撞機,它是一種圓形的加速器,可以將重原子(如金)的原子核加速到接近光速,并在四個交點處相互碰撞。在這些碰撞中,原子核被撕裂成許多小碎片,并產生極端的溫度和密度,從而形成一種類似于宇宙早期狀態的物質,叫做夸克-膠子等離子體(QGP)。在QGP中,夸克和膠子不再被束縛在原子核內,而是自由地流動和相互作用??茖W家們希望通過研究QGP的性質和演化,揭示物質的基本結構和規律。

在重離子對撞機上進行的一項實驗叫做STAR,它是一個巨大的探測器,可以測量碰撞產生的各種粒子,并重建它們的軌跡和能量。STAR實驗最近發表了一篇論文,報告了在不同能量下金-金碰撞中氚核的產生情況。氚核是由兩個中子和一個質子組成的輕元素原子核,它是一種穩定的氫同位素,也是氫彈的燃料之一。氚核在金-金碰撞中并不容易產生,因為它需要有足夠多的中子聚集在一起,并且避免被其他粒子打散。因此,氚核的產生可以反映出碰撞過程中中子密度的波動情況。

STAR實驗測量了在中心度(碰撞的重疊程度)和橫動量(碰撞平面垂直方向的動量)不同的區間內,氚核的產額和比率。其中,比率是指氚核數乘以質子數除以氘核數的平方 () ,氘核是由一個中子和一個質子組成的氫同位素。這個比率可以反映出中子密度波動的大小,因為氚核和氘核都需要有中子參與,而質子則可以作為一個參考。如果中子密度波動很大,那么氚核的比率就會增加,反之則會減小。(www.wS46.com)

STAR實驗發現,在碰撞能量從7.7到200 GeV變化時,氚核的產額和比率都隨著中心度和橫動量的增加而減小。這說明,在更密集和更熱的碰撞中,中子密度波動更小,氚核更難形成。另外,STAR實驗還發現,在19.6和27 GeV的能量下,最中心的碰撞中,氚核的比率有明顯的增強現象,超出了理論預測的范圍。這個增強現象可能是由于在這個能量區間內,QGP處于一個臨界點附近,物質發生了相變和臨界波動,導致了中子密度波動的增大。這個結果為探索QGP的相圖和臨界點提供了重要的線索。

總之,STAR實驗利用重離子對撞機上的金-金碰撞,研究了氚核的產生情況,并發現了一些有趣的現象。這些現象可以幫助我們理解核聚變和QGP的物理機制,并為未來的能源開發和基礎科學提供新的視角。

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