Après une décennie d'analyse, les physiciens ont obtenu la mesure la plus précise de la masse du boson W : elle pourrait changer
Modèle standard de physique des particulesdéveloppé dans les années 1970 : il explique comment les particules interagissent et fonctionnent les forces fondamentales. Cela ne couvre pas tout : cela n’explique pas la matière noire ni même la gravité. Mais maintenant, les auteurs du nouveau travail ont bien étudié le boson W et souhaitent réviser le modèle général.
La masse d'une particule peut être calculée grâce à son rapportavec d’autres particules du modèle standard. Cette masse prévue peut ensuite être comparée aux mesures réelles effectuées au collisionneur. Il s’est avéré que les deux valeurs divergent considérablement, dans le cas du boson W.
Les bosons W sont des particules élémentaires quiportent une force faible et affectent les processus nucléaires, par exemple ceux qui se produisent dans le Soleil. Selon le modèle standard, leur masse est liée à la masse du boson de Higgs et à la masse d'une particule subatomique, le quark top.
Dans une nouvelle étude, près de 400 scientifiques decollaboration avec Fermilab (CDF) a étudié 4,2 millions de candidats potentiels du boson W pendant dix ans. Ils ont été recherchés sur la base des données de 26 ans de fonctionnement du collisionneur Tevatron. En conséquence, l'équipe a pu calculer la masse du boson W à 0,01 % près.
Selon leurs calculs, le boson W a une masse de 80 433,5méga-électronvolt (MeV) avec une incertitude de seulement ±9,4 MeV. Cela se situe dans la fourchette de certaines mesures précédentes, mais bien au-dessus des prédictions du modèle standard. Selon lui, la masse est de 80 357 MeV, ± 6 MeV.
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