От Большого взрыва до нейтрино: какие тайны Вселенной изучают в России

Два российских мегапроекта помогают учёным заглянуть в прошлое Вселенной и понять, из чего состоит окружающий мир.
Автор ВФокусе Mail

В России работают два масштабных научных проекта, помогающих изучать Вселенную: комплекс NICA в Дубне и Байкальский нейтринный телескоп. NICA пытается воссоздать условия, существовавшие сразу после Большого взрыва, а Baikal-GVD ловит частицы из космоса, которые доходят до Земли сегодня.

NICA
Источник: РИА Новости

Что изучает комплекс NICA

Проект NICA реализуют в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне. Основной элемент комплекса — сверхпроводящий коллайдер, который позволяет воспроизводить состояние материи, существовавшее спустя долю секунды после Большого взрыва. Тогда кварки и глюоны находились в свободном виде, образуя кварк-глюонную плазму. Изучая это состояние, учёные пытаются понять, как возникла материя, из которой состоит мир.

Строительство началось в 2013 году, технический пуск провели в 2024-м, а в апреле 2026 года комплекс вышел на проектные параметры. В отличие от Большого адронного коллайдера, который ищет новые частицы, NICA изучает плотное вещество и его переходы.

Но комплекс полезен не только для фундаментальной науки. С его помощью уже сейчас исследуют биологические образцы, материалы для микроэлектроники и медицинские модели. Это помогает в радиационной биологии и разработке новых материалов.

Baikal-GVD
Источник: РИА Новости

Байкальский нейтринный телескоп: наблюдение за космосом со дна озера

Телескоп Baikal-GVD находится на дне Байкала на глубине больше километра. Он регистрирует нейтрино, частицы, которые почти не взаимодействуют с веществом и свободно проходят сквозь плотные облака пыли и газа в космосе. Поэтому они несут информацию о процессах, происходящих в самых далёких уголках Вселенной.

Идея использовать природные водоёмы для обнаружения нейтрино появилась ещё в 1960 году, но реализовать её удалось только в 1990-е. Первые детекторы опустили на дно Байкала в 1993 году. Сегодня телескоп состоит из 16 кластеров и является крупнейшим нейтринным детектором в Северном полушарии.

Оборудование работает на глубине, где давление достигает 130 атмосфер, а аппаратура должна оставаться герметичной десятилетиями. Это подтолкнуло разработку отечественных технологий: магнитных экранов, электронных плат, глубоководных лазеров и систем позиционирования. В будущем эти разработки могут пригодиться в океанологии и промышленности.

У проектов есть и практическая ценность. Телескоп на Байкале постоянно отслеживает состояние озера: температуру, течения, прозрачность воды. Байкал содержит пятую часть мировых запасов пресной воды, поэтому исследования крайне важны.

Проекты создают рабочие места и привлекают в регионы молодых учёных. В экспедициях на Байкале участвуют более 70 специалистов: инженеры, физики, гидрологи, IT-специалисты.

В работе над проектами участвуют учёные из Китая, Индии, Европы и других стран. Несмотря на сложную политическую обстановку, научное сотрудничество продолжается, а результаты российских исследований публикуются в ведущих международных журналах.