சயின்ஸ் டெக் பல்ஸ்
அறிவியல்

இதுவரை இல்லாத அளவு சிறிய அணுக்கருக்களைப் பயன்படுத்தி ஆரம்பகால பிரபஞ்ச பொருளை மீண்டும் உருவாக்கிய இயற்பியலாளர்கள்

பேரிய அணுக்கருக்களே தேவை என்று முன்பு நினைக்கப்பட்டதற்கு மாறாக, ஆக்சிஜன், நியான் அணுக்கருக்களை மோதவைத்து, பெருவெடிப்பிற்குப் பின் பிரபஞ்சத்தை நிரப்பிய பொருளான குவார்க்-குளூவான் பிளாஸ்மாவை டென்மார்க் நீல்ஸ் போர் நிறுவனத்தின் ஆய்வாளர்கள், சர்ன் அமைப்பில் உள்ள…

கோபன்ஹேகன் பல்கலைக்கழகத்தின் நீல்ஸ் போர் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள், சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள சர்ன் அமைப்பின் விஞ்ஞானிகளுடன் இணைந்து, பெருவெடிப்புக்குப் பின் விரைவில் பிரபஞ்சத்தை நிரப்பியிருந்ததாக நம்பப்படும் ஆரம்பகால பொருள் நிலையை, விஞ்ஞானிகள் முன்பு சாத்தியம் எனக் கருதியதை விட மிகச் சிறிய அணுக்கருக்களை மோதவைத்து மீண்டும் உருவாக்கியுள்ளனர். சர்னில், அணுக்கருக்கள் ஒளியின் வேகத்தை நெருங்கும் அளவு துரிதப்படுத்தப்பட்டு மோதவைக்கப்படுகின்றன; இது பிரபஞ்சத்தின் முதல் மில்லியன்வது வினாடியில் நிலவியதாக நம்பப்படும் அசாதாரண பொருள் நிலையான குவார்க்-குளூவான் பிளாஸ்மாவின் சிறு துளிகளை உருவாக்குகிறது.

ஈயம் போன்ற மிகப் பேரிய அணுக்கருக்களுக்கு இடையேயான மோதல்கள் மட்டுமே இந்த பிளாஸ்மாவை உருவாக்க முடியும் என விஞ்ஞானிகள் நீண்டகாலமாக நினைத்தனர். இதைவிடச் சிறிய அணுக்கருக்களாலும் இதை உருவாக்க முடியும் என புதிய பரிசோதனைகள் காட்டுகின்றன: ஆக்சிஜன்-16, நியான்-20 அணுக்கருக்களை மோதவைத்து ஆய்வாளர்கள் இப்பிளாஸ்மாவை உருவாக்கினர்; இது ஃபிசிக்கல் ரிவ்யூ லெட்டர்ஸ் இதழில் வெளியிடப்பட்டது. "இந்த ஆரம்பகால பொருளை மீண்டும் உருவாக்கும்போதே, அணுக்கருக்கள் எவ்வளவு சிறியதாக இருக்க முடியும் என்ற எல்லையை நாங்கள் தள்ளிவிட்டோம்" என இப்பரிசோதனையை வழிநடத்திய இணைப் பேராசிரியர் யூ ஷூ தெரிவித்தார்.

பிளாஸ்மாவின் துளி விரிவடைந்து பிற துகள்களாக மாறுவதற்கு முன், ஒரு வினாடியின் சிறு பகுதியே உயிர்வாழ்கிறது; இதனால் விஞ்ஞானிகளால் அதை நேரடியாகக் கவனிக்க முடியாது, மாறாக விளைந்த துகள்கள் எவ்வாறு நகர்கின்றன என்பதை அளக்கின்றனர். அந்த நகர்வு வடிவங்கள் மோதிய அணுக்கருக்களின் வடிவம் குறித்த தகவலைப் பாதுகாக்கின்றன: இரு உருண்டையான ஆக்சிஜன் அணுக்கருக்களுக்கு இடையேயான மோதல் ஒரு உருண்டையான வடிவத்தை உருவாக்குகிறது; பந்தாட்ட பின்னிற்கருவி வடிவிலான நியான் அணுக்கரு உள்ளடங்கிய மோதல்கள், விளைந்த துகள்களில் ஒரு தனித்துவமான பந்தாட்ட பின்னிற்கருவி வடிவத்தை உருவாக்குகின்றன. "ஒரு பொருளின் மேல் ஒளியை பாய்ச்சி அதன் நிழலைப் பார்ப்பதைப் போன்றது இது" என இந்த ஆய்வின் இணை ஆசிரியரும் முனைவர் பட்டப்பின் ஆய்வாளருமான எமில் கோர்ம் டால்பேக் நீல்சன் தெரிவித்தார். "மோதலின் தொடக்கத்தில் இருந்த அணுக்கருக்களின் வடிவியல் வடிவத்தை துகள்களின் நகர்வு வெளிப்படுத்துகிறது" என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

அணுக்கரு அமைப்பை ஆய்வு செய்ய பாரம்பரியமாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட, குறைந்த சக்தி அளவீடுகள் மூலம் அணுக்கருக்கள் சுழலுவதையும் அதிர்வதையும் ஆய்வு செய்யும் அணுகுமுறையை இந்த நுட்பம் தலைகீழாக்குகிறது; இதற்குப் பதிலாக, ஆய்வாளர்கள் அணுக்கருக்களை கிடைக்கக்கூடிய அதிகபட்ச சக்தியில் மோதவைத்து, விட்டுச் சென்ற வடிவங்களிலிருந்து அவற்றின் வடிவத்தை மீள்கட்டமைக்கின்றனர். இந்த பிளாஸ்மாவை உருவாக்கியபடியே, ஒரு மோதல் அமைப்பு எவ்வளவு சிறியதாக இருக்க முடியும் என்பதைத் தீர்மானிக்க, ஹீலியம்-4 உள்ளிட்ட இன்னும் இலகுவான அணுக்கருக்களை சோதிக்க குழு அடுத்ததாக திட்டமிட்டுள்ளது.

சொல் விளக்கம்

இதுவரை நடந்தது

  1. டோபோலாஜிக்கல் இன்சுலேட்டர் நானோவயர்களில் "பீட்" சிக்னலின் பல ஆண்டு புதிரை தீர்த்த தென் கொரிய குழு
  2. நெப்டியூன் அளவு அழுத்தத்தில் வைரத்தை உருக்கி, 20 ஆண்டு புதிரை விஞ்ஞானிகள் தீர்த்தனர்
  3. இருள் ஆற்றலும் குவாண்டம் ஈர்ப்பும் ஒன்றுதானா? புதிய கோட்பாடு
  4. தொழில்துறை பயன்படுத்தும் சமன்பாடுகள் ஏன் வேலை செய்கின்றன என்பதை விளக்கும் 1913 இயற்பியல் யோசனை
  5. 30 ஃபெம்டோசெகண்டில் தோன்றும் மறைந்த மின்னணு நிலை: ஜப்பான் கண்டுபிடிப்பு
  6. உறைந்த ஒளிநாரில் ஒளியும் ஒலியும் 1,000 மடங்கு வலுவாக தொடர்புகொள்கின்றன
  7. இதுவரை இல்லாத அளவு சிறிய அணுக்கருக்களைப் பயன்படுத்தி ஆரம்பகால பிரபஞ்ச பொருளை மீண்டும் உருவாக்கிய இயற்பியலாளர்கள்
#CERN#physics#Niels Bohr Institute#quark-gluon plasma#Big Bang
இச்செய்திக்கு மதிப்பிடுங்கள்

தொடர்புடைய செய்திகள்