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Viel Wirbel um Quarks und Gluonen

机译:在夸克和戈勒斯周围漩涡

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摘要

Durch Kollisionen schwerer Atomkerne bei extremen Energien, wie sie derzeit der Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) am Brookhaven National Laboratory in den USA oder der Large Hadron Collider (LHC) am CERN zur Verfügung stellen, lassen sich neuartige Materieformen untersuchen, wie sie Mikrosekunden nach dem Urknall existiert haben. Für kurze Zeit betragen die Temperaturen darin 150 bis 160 MeV. Dies entspricht rund 2 ? 10~(12) K. Oberhalb dieser kritischen Temperatur kann sich ?normale" hadronische Materie in ein Quark-Gluon-Plasma (QGP) umwandeln. Darin sind Quarks und Gluonen nicht mehr einzelnen Hadronen fest zugeordnet, sondern k?nnen sich innerhalb eines gr??eren Volumens quasifrei bewegen. Das Quark-Gluon-Plasma besitzt viele unerwartete Eigenschaften: So legen Messungen am RHIC nahe, dass es - neben der extremen Temperatur - auch eine sonst in der Natur nirgends realisierte minimale Viskosit?t (genauer gesagt Scherviskosit?t durch Entropiedichte) aufweist. Darüber hinaus hat die STAR-Kollaboration am RHIC kürzlich den st?rksten bislang erzeugten Wirbel nachgewiesen.
机译:通过极端能量的重型原子核的碰撞,由于它们目前在美国或大型强子公司(LHC)上的Brookhaven National实验室(LHC)上的相对论的重离子撞机(RHIC),可以检查新的材料因为它们是微秒,存在大爆炸。在短时间内,温度为150至160 mev。这对应于大约2? 10〜(12)K.在这个临界温度之上,当前“帽子物质可以转化为夸克 - 胶质等离子体(QGP)。在它中,夸克和粘性不再分配给单个强子,但可以在GR移动中批量不等。夸克 - 胶质等离子体具有许多意想不到的特性:因此RHIC的测量表明它 - 除了极端温度之外 - 即使是大自然中的甚至无处可实现最小的粘度(通过熵密度更精确的Scherviskty?T) 。此外,Rhir上的星形合作最近证明了到目前为止产生的最强的漩涡。

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