De første resultater af den tredje lancering på LHC har allerede bekræftet standardmodellen

Den kompakte muon solenoid (CMS) samarbejde præsenterede for nylig den første fysiske

Kør 3 resultater.De sporede henfaldet af et par topkvarker. Dette er den tungeste elementarpartikel. På kun en uge, fra 28. juli til 3. august, indsamlede CMS-samarbejdet 12 % af de data, der var nødvendige for at opdage Higgs-bosonen i 2012. Og resultaterne af Launch 3 er allerede i overensstemmelse med standardmodellen.

Standardmodellen er en teoretisk konstruktion ipartikelfysik, der beskriver de elektromagnetiske, svage og stærke vekselvirkninger mellem alle elementarpartikler. Den moderne formulering blev afsluttet i 2000'erne efter eksperimentel bekræftelse af eksistensen af ​​kvarker. 

Large Hadron Collider kom til live efter tre årløbende forbedringer af maskinen, samt detektorer til eksperimenter og dataanalyseværktøjer. Næsten øjeblikkeligt nåede den en rekordenergi på 13,6 TeV. Blot tre uger senere var den kompakte muon-solenoid klar til fysikdataindsamlingsperioden. Tidligere talte Hi-Tech detaljeret om sine forberedelser til den tredje lancering af CMS.

Dette er kun begyndelsen: hvordan og hvorfor detektoren, der hjalp med at finde Higgs boson, bliver opdateret

Før den tredje lancering håbede forskerne (og nudette er blevet bekræftet), at den opdaterede kollider kan indsamle så store mængder data på meget kort tid. Det tog trods alt fysikere to år at indsamle de data, der blev brugt til at opdage Higgs-bosonen i 2012. Men nu, takket være udviklingen af ​​dataindsamlings- og udvælgelsessystemer, samt den hidtil usete analysehastighed, kan Run 3-data nu behandles i næsten realtid.

På grund af det store antal topkvarkpar,oprettet på LHC, kan fysisk analyse begynde selv med en lille mængde data. Produktionshastigheden af ​​dette tunge partikelsystem steg med omkring 10% på grund af en stigning i kollisionsenergi fra 13 TeV under den anden kørsel til 13,6 TeV i den tredje.

Illustration af begivenhederne i det tredje løb ved hjælp af CMS, der viser henfaldet af et par topkvarker. Foto: CERN

CMS-resultater, der er konsistentemed forudsigelsen af ​​standardmodellen. Nøjagtige målinger af topkvarkens egenskaber giver blandt andet videnskabsfolk information til at søge efter nye fænomener som en del af den tredje kørsel af LHC. Topkvarken deler sig på grund af sin store masse straks i en ab-kvark og en W-boson. Når disse henfaldsprodukter passerer gennem detektoren, efterlader de spor. På denne måde kan fysikere observere dem og kontrollere detektorens ydeevne.

Læs mere:

Forskere bekræfter alternativ tyngdekraftsteori: Hvorfor det ændrer fysik

Et massivt nedslag fra et rumobjekt udløste Jordens magnetfelt

Grisehjerte slår langsommere efter transplantation til menneske