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Ciência e Tecnologia

Cientistas Geram ‘Bolas de Fogo’ de Plasma Relativístico em Laboratório pela Primeira Vez

Uma equipe internacional de cientistas desenvolveu uma nova maneira de produzir experimentalmente “bolas de fogo” de plasma na Terra. Buracos negros e estrelas de nêutrons estão entre os objetos mais densos conhecidos no universo. Dentro e ao redor desses ambientes astrofísicos extremos existem plasmas, o quarto estado fundamental da matéria ao lado de sólidos, líquidos e gases. Especificamente, os plasmas nessas condições extremas são conhecidos como plasmas relativísticos do par elétron-pósitron porque compreendem uma coleção de elétrons e pósitrons – todos voando ao redor quase à velocidade da luz. Embora tais plasmas sejam onipresentes em condições de espaço profundo, produzi-los em um ambiente de laboratório tem se mostrado desafiador.

Agora, pela primeira vez, uma equipe internacional de cientistas, incluindo pesquisadores do Laboratório de Energética a Laser (LLE) da Universidade de Rochester, gerou experimentalmente feixes relativísticos de alta densidade de pares de elétrons-pósitrons, produzindo de duas a três ordens de magnitude a mais pares do que o relatado anteriormente. As descobertas da equipe aparecem na Nature Communications. A descoberta abre as portas para experimentos posteriores que podem produzir descobertas fundamentais sobre como o universo funciona. “A geração em laboratório de ‘bolas de fogo’ de plasma compostas de matéria, antimatéria e fótons é um objetivo de pesquisa na vanguarda da ciência de alta densidade energética”, diz o autor principal Charles Arrowsmith, físico da Universidade de Oxford que está se juntando ao LLE no outono.

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“Mas a dificuldade experimental de produzir pares elétron-pósitron em números suficientemente altos limitou, até agora, nossa compreensão a estudos puramente teóricos.” Os pesquisadores de Rochester Dustin Froula, diretor da divisão de ciência e engenharia de plasma e laser ultrarrápido da LLE, e Daniel Haberberger, cientista da equipe da LLE, colaboraram com Arrowsmith e outros cientistas para projetar um novo experimento aproveitando a instalação HiRadMat no acelerador Super Proton Synchrotron (SPS) da Organização Europeia para Pesquisa Nuclear (CERN) em Genebra, Suíça. Esse experimento gerou rendimentos extremamente altos de feixes de pares de elétrons-pósitrons quase neutros usando mais de 100 bilhões de prótons do acelerador SPS. Cada próton carrega uma energia cinética que é 440 vezes maior do que sua energia de repouso.

Por causa desse momento tão grande, quando o próton esmaga um átomo, ele tem energia suficiente para liberar seus constituintes internos – quarks e glúons – que então se recombinam imediatamente para produzir uma chuva que, finalmente, decai em elétrons e pósitrons. Em outras palavras, o feixe que eles geraram no laboratório tinha partículas suficientes para começar a se comportar como um verdadeiro plasma astrofísico. “Isso abre uma fronteira inteiramente nova na astrofísica de laboratório, tornando possível sondar experimentalmente a microfísica de explosões de raios gama ou jatos blazar”. A equipe também desenvolveu técnicas para modificar a emitância de feixes de pares, tornando possível realizar estudos controlados de interações de plasma em análogos escalonados de sistemas astrofísicos.

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“Telescópios de satélite e terrestres não são capazes de ver os mínimos detalhes desses objetos distantes e até agora só podíamos confiar em simulações numéricas. Nosso trabalho de laboratório nos permitirá testar essas previsões obtidas a partir de cálculos muito sofisticados e validar como bolas de fogo cósmicas são afetadas pelo tênue plasma interestelar”, diz o coautor Gianluca Gregori, professor de física da Universidade de Oxford. Além disso, acrescenta, “a conquista destaca a importância do intercâmbio e da colaboração entre instalações experimentais em todo o mundo, especialmente à medida que abrem novos caminhos no acesso a regimes físicos cada vez mais extremos”. As descobertas da equipe vêm em meio aos esforços contínuos para avançar a ciência do plasma colidindo lasers de ultra-alta intensidade, uma avenida de pesquisa que será explorada usando o NSF OPAL Facility.

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