La colaboración del solenoide de muón compacto (CMS) presentó recientemente el primer experimento físico
El modelo estándar es una construcción teórica enFísica de partículas, que describe las interacciones electromagnéticas, débiles y fuertes de todas las partículas elementales. La formulación moderna se completó en la década de 2000, después de la confirmación experimental de la existencia de los quarks.
El Gran Colisionador de Hadrones cobró vida después de tres añosmejoras continuas a la máquina, así como detectores para experimentos y herramientas de análisis de datos. Casi de inmediato alcanzó una energía récord de 13,6 TeV. Apenas tres semanas después, el solenoide muónico compacto estaba listo para el período de recopilación de datos físicos. Anteriormente, Hi-Tech habló en detalle sobre sus preparativos para el tercer lanzamiento del CMS.
Esto es solo el comienzo: cómo y por qué se actualiza el detector que ayudó a encontrar el bosón de Higgs
Antes del tercer lanzamiento, los científicos esperaban (y ahoraesto se ha confirmado) que el colisionador actualizado puede recopilar una cantidad tan grande de datos en muy poco tiempo. Después de todo, a los físicos les llevó dos años recopilar los datos utilizados para descubrir el bosón de Higgs en 2012. Pero ahora, gracias al desarrollo de sistemas de recopilación y selección de datos, así como a la velocidad de análisis sin precedentes, los datos de Run 3 ahora se pueden procesar casi en tiempo real.
Debido a la gran cantidad de pares de quarks superiores,Creado en el LHC, el análisis físico puede comenzar incluso con una pequeña cantidad de datos. La tasa de producción de este sistema de partículas pesadas aumentó aproximadamente un 10% debido a un aumento en la energía de colisión de 13 TeV durante la segunda ejecución a 13,6 TeV en la tercera.
Ilustración de los eventos de la tercera ejecución usando CMS, que muestra la desintegración de un par de quarks top. Foto de : CERN
Resultados de CMS que son consistentescon la predicción del Modelo Estándar. Las mediciones precisas de las propiedades del quark top proporcionan, entre otras cosas, a los científicos información para buscar nuevos fenómenos en el marco del tercer lanzamiento del LHC. Debido a su gran masa, el quark top se divide inmediatamente en un quark ab y un bosón W. A medida que estos productos de descomposición pasan a través del detector, dejan rastros. De esta manera los físicos pueden observarlos y comprobar el funcionamiento del detector.
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