Que vous soyez fan d’astrophysique ou non, le Big Bang n’est définitivement pas là! Mais saviez-vous qu’il y a encore une trace de nos origines cosmiques aujourd’hui? C’est le “deutérium”, un isotope de l’hydrogène qui s’est formé quelques minutes seulement après le Big Bang.

Des scientifiques italiens ont entrepris d’étudier le deutérium pour comprendre l’environnement mystérieux et l’expansion rapide qui ont façonné la naissance de l’univers Dans un article publié le 11 novembre dans la revue Nature, les chercheurs expliquent que le deutérium est “un excellent indicateur des paramètres cosmiques dans l’univers primitif”. À cette époque, il était déjà présent en abondance, ce qui serait “étroitement lié à la densité de la matière atomique ordinaire”

Pour comprendre à quoi ressemblait l’univers quand il était nouveau-né, les scientifiques ont ensuite mené des expériences visant à recréer la fusion nucléaire du Big Bang

Les expériences ont été menées par Carlo Gustavino et Sandra Zvatarelli, tous deux physiciens nucléaires à l’Institut national italien de physique nucléaire, et comme vous pouvez l’imaginer, le duo n’a pas tenté de “recréer” la naissance de l’univers nulle part. En fait, toutes les expériences ont été réalisées au Laboratoire souterrain d’astrophysique nucléaire (LUNA), situé à seulement un kilomètre sous le massif du Gran Sasso.

Les chercheurs ont expérimenté un processus appelé «combustion du deutérium», dans lequel ils ont utilisé un accélérateur de particules pour libérer des milliards de protons par seconde à partir d’un noyau de deutérium. L’objectif était de former un noyau d’hélium-3 lorsque le deutérium absorbait un proton, ce qui ne s’est produit que dans de rares cas.

Selon les chercheurs, c’est parce qu’il s’agit d’une réaction délicate qui nécessite un environnement particulier, loin de l’interférence des “muons des rayons cosmiques”, particules rejetées des sources d’énergie (étoiles, supernova En fait, il s’avère que ces muons de rayons cosmiques perturbent le processus de fusion du deutérium, provoquant de faux résultats positifs.

D’où le choix de mener des expériences sous la montagne, comme l’expliquaient Carlo Gustavino et Sandra Zvatarelli: «L’expérience LUNA est particulièrement bien placée pour surmonter ce problème car sa localisation sous le mont Gran Sasso réduit considérablement le fond cosmique.

Pour Carlo Gustavino et Sandra Zavatarelli, le but de toutes ces expériences était de «mesurer et estimer l’abondance et le comportement du deutérium à quelques minutes du Big Bang.» Ils ont dit avoir travaillé pendant des années avant de pouvoir enfin recréer le Big Bang: «Nous avons passé beaucoup de temps. En réénumérant tous les détails de notre configuration expérimentale et l’étalonnage de nos instruments [ ] La collecte des données a pris plusieurs années. Chacun de nous a passé des semaines fatiguées sous terre, y compris les week-ends. “

Ils sont en tout cas fiers des premiers résultats obtenus et n’ont pas l’intention de s’arrêter là, car d’autres énigmes attendent encore d’être résolues. Notre étude aborde un problème majeur lié à l’abondance primordiale du deutérium. Cependant, d’autres mystères demeurent même dans la [composition nucléaire du Big Bang On ne sait toujours pas pourquoi les observations astronomiques indiquent trois fois l’abondance de lithium primordial par rapport aux comptes

Le Big Bang, l’univers, l’observation, le deutérium

Actualités – AR – Recréer la fusion nucléaire du Big Bang sous une montagne italienne

Source: https://www.fredzone.org/fusion-big-bang-recree-443

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