Ученые провели измерения массы ключевой частицы-бозона
Масштабное исследование массы W-бозона проведено международной группой ученых, включающей физиков коллаборации CMS на Большом адронном коллайдере и специалистов из Национальной исследовательской лаборатории имени Ферми. Информация об этом важном эксперименте была опубликована на портале Phys.org.
Ученые сосредоточили свое внимание на W-бозоне - частице, играющей ключевую роль в слабом взаимодействии. Эта элементарная частица является одним из фундаментальных компонентов электрослабого взаимодействия, и ее точные характеристики крайне важны для понимания процессов, происходящих на субатомном уровне.
В ходе эксперимента физики провели тщательное измерение массы W-бозона. Полученное значение составило 80 360,2 ± 9,9 мегаэлектронвольт (МэВ). Этот результат хорошо согласуется с теоретическими предсказаниями Стандартной модели, которая предполагает массу W-бозона равную 80 357 ± 6 МэВ.
Для достижения такой высокой точности измерений исследователи применили инновационный подход к анализу данных. Они обработали колоссальный объем информации: более 300 миллионов реальных событий с участием W-бозонов и 4 миллиарда смоделированных событий. Это позволило реконструировать и измерить массу свыше 100 миллионов W-бозонов.
Команда экспериментаторов отказалась от традиционных методов калибровки, основанных на данных о Z-бозоне. Этот шаг помог минимизировать ошибки, возникающие при экстраполяции данных от Z- к W-бозонам, и достичь максимально возможной точности результатов. Новый метод анализа также позволил существенно снизить неопределенности, связанные с предыдущими экспериментами в этой области.
Высокоточное измерение массы W-бозона имеет огромное значение для физики элементарных частиц. Оно позволяет уточнить роль этой частицы в рамках Стандартной модели и открывает новые возможности для поиска отклонений, которые могут указывать на существование неизвестных частиц или физических взаимодействий.
Достижение такой точности стало возможным благодаря использованию усовершенствованных детекторов CMS (компактного мюонного соленоида), установленных на Большом адронном коллайдере. Эти передовые технологии позволяют регистрировать и анализировать субатомные события с беспрецедентной детализацией.
Читайте также:
Надежды на новую физику рухнули с измерением массы огромной частицы
Фото из открытых источников Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Два года назад измерение...
Прорыв в физике: ученым удалось увидеть распад частиц Бога
Специалисты из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) сделали настоящий прорыв в...
Большой адронный коллайдер запустили в Европе после 3-х летнего перерыва: как прошло, какой вклад сделала РФ
На этой недели, 5 июля, в Европе наконец-то запустили Большой адронный коллайдер запустили с...
Во время эксперимента с темной материей физики получили странные сигналы
Некоторое время назад специалисты начали поиск темной материи, которая составляет преимущественную...
Большой адронный коллайдер остановлен досрочно
Фото из открытых источников Сегодня, 28 ноября, ЦЕРН остановил работу Большого адронного...
Новый расчёт магнитного момента мюона: теория сошлась с опытом
Фото из открытых источников Физики сделали значительный прорыв в понимании одной из самых...
Выявлена связь между употреблением кофе и объемом мышечной массы
Фото из открытых источников Употребление кофе ежедневно может оказывать положительное влияние на...
Эндокринолог Нечаева назвала вес здорового человека
Здоровый человек должен иметь индекс массы тела в пределах 18,5-25. Такое заявление сделала...
Физики впервые наблюдали уникальные частицы, состоящие лишь из силы
Фото из открытых источников Многолетняя работа на коллайдере частиц в Пекине дала свои плоды:...
Ученые открыли пятую силу природы
В добавок к четырем основным силам ученые открыли и пятую силу природы, которая возникает из...
Крошечный магнит может помочь измерить гравитацию в квантовом масштабе
Фото из открытых источников Устройство, которое сможет измерить гравитационную силу на частице,...
Суперкомпьютерное моделирование расшифровывает загадку массы первых звезд
Фото из открытых источников Чинг-Яо Тан и доктор Ке-Юнг Чен из Института астрономии и астрофизики...