Uus resonants leiti CMS-i katse ajal Great Hadron Collideri juures

Anonim
Uus resonants leiti CMS-i katse ajal Great Hadron Collideri juures 19582_1
Uus resonants leiti CMS-i katse ajal Great Hadron Collideri juures

Paber kasutati prooton-prooton kokkupõrkeid andmeid suures Hadron Collideri 2016-2018. Artikli prepruint on ülevaatusel ajakirja füüsilise läbivaatamise tähed. Standardmudel, mis kirjeldab meie maailma seadet mikrotasandil (elementaarsete osakeste tase) näitab, et enamik osakestest (hadron) koosneb Quarkidest - laetud fermilatest, mis on rühmitatud paari kvarklikule antiikajandiks (mesons) või kolm kvartalit ( barsioonid). Kõigile barione näidetele tuttav on prooton ja neutron, mis koosnevad ülemisest (up) ja madalamatest (alla) kvarkidest. Koos elektroniga moodustavad nad aatomeid ja kõik universumis nähtavad ained.

Lisaks nendele on kõige lihtsamad barionid, palju teisi riike, mis erinevad Quarki koostisest, massist, eluajal ja muid omadusi. Selline perekond on ξb-barion ("KSI on miinus barion"), mis koosneb ülalt või alt, samuti kummaline (kummaline) ja võluv (ilu) Quarks. Need osakesed elavad lühikese aja jooksul ja neid ei esine meid ümbritsevates stabiilsetes ainetes, vaid seda saab suurel Energia füüsika eksperimendis suurel Hadron Collideri puhul.

Piirkondade sees on Quarks seotud põhilise tugeva koostoimega. Sõltuvalt Quarkide spetsiifilisest konfiguratsioonist Baryoni sees võivad sama Quarki koostisega osakesed olla erinevad massid ja kvantnumbrid spin, radiaalse või orbitaalse erutuse energia tõttu. Selliseid osakesi nimetatakse resonantsiks. Üks sarnaste resonantside esmakordselt avastati praeguses uuringus lagunemisel "lihtsa" ξB-barioni ja kahe pojengas.

Uus resonants leiti CMS-i katse ajal Great Hadron Collideri juures 19582_2
Valitud ξB -π + π-kandidaatide invariantne mass. Peak vastab uuele osakesele, mille mass on 6100,3 ± 0,6 MEV / © CERN, kasuks CMS koostöö

CMS-i koostöös esitatakse miton suure energia füüsikalabor, mida juhib Tagir Aushev, kes vastab Venemaa Teaduste Akadeemia liikmele. Töö labor on tihedalt seotud haridusprogrammi "põhilised interaktsioonid ja füüsika elementaarse osakeste" füüsika- ja uuringute koolid ja teadustöö nimed Landau Mfti all paljude aastate jooksul juhtpositsiooni akadeemiku RAS Mihhail Danilov. Integratsiooni teaduse ja hariduse Fiztech School loob soodsad tingimused kaasamine õpilaste tõsises teaduses juba 4-5 kuud.

Üks peamisi avastuse autorid, kõrge energia füüsika laboratooriumi töötaja ja haridusprogrammi kapten, Kirill Ivanov, kommentaarid artikli tulemuste kohta: "Tugev koostoime vastutab kvarkide ühendamise eest hadrons ja Aitab ennustada, kuidas osakesi saab moodustuda. Leidsime uue võluva ja kummaline barion annab olulise panuse meie arusaama tugeva suhtluse ja aitab erinevaid teoreetilisi mudeleid, see on parem arvutada omadused Hadrons, ehitada täpsem spektroskoopia nende energia taset. "

"Me kõndisime selle tulemuse eest peaaegu kahe aasta jooksul ja alguses oli ebamugav, et olemasoleva statistika kohta suudame tõhusalt taastada ja näha uue Barioni signaali. Meie teaduslik rühm on töötanud suurt tööd eksperimentaalse tundlikkuse maksimeerimiseks. Ja selle tulemusena tuvastatakse uue osakese suure statistilise tähtsusega.

Ma tõesti loodan, et CMS-i eksperimentide raames on palju uusi uuringuid, "selgitab Ruslan Chistov, teadusuuringute juht, kõrge energia füüsika laboratooriumi kõrgemateadja ja MFTi dotsendi juhtivtöötaja. Saate lugeda lisateavet CMS-i koostööle avaldatud ametliku pressiteate detailide üksikasjadega.

Fiztechi füüsika ja uuringute koolis nimeks Landau MFTA on aktiivne liige katsete suur hadron collider. Lisaks CMS-ile jõudis hiljuti Mipt ametlikult Alice'i koostöösse. Lisaks on paljud Fiztechi põhiorganisatsioonid ka kõigi nelja suuremahuliste tankide koostöö liikmed (Atlas, CMS, Alice ja LHCB), mis annab õpilastele ja töötajatele MFTSi palju võimalusi elementaarsete osakeste kaasaegse füüsika uurimiseks teaduse esirinnas.

Allikas: alasti teadus

Loe rohkem