La collaboration solénoïde compact à muons (CMS) a récemment présenté le premier test physique
Le modèle standard est une construction théoriquephysique des particules, décrivant les interactions électromagnétiques, faibles et fortes de toutes les particules élémentaires. La formulation moderne a été achevée dans les années 2000 après la confirmation expérimentale de l'existence des quarks.
Le Grand collisionneur de hadrons a vu le jour après trois ansaméliorations continues de la machine, ainsi que des détecteurs pour les expériences et des outils d'analyse de données. Presque immédiatement, il a atteint une énergie record de 13,6 TeV. À peine trois semaines plus tard, le solénoïde compact à muons était prêt pour la période de collecte de données physiques. Auparavant, Hi-Tech avait parlé en détail de ses préparatifs pour le troisième lancement du CMS.
Ce n'est qu'un début : comment et pourquoi le détecteur qui a permis de trouver le boson de Higgs est en cours de mise à jour
Avant le troisième lancement, les scientifiques espéraient (et maintenantcela a été confirmé) que le collisionneur mis à jour peut collecter une telle quantité de données en très peu de temps. Après tout, il a fallu deux ans aux physiciens pour collecter les données utilisées pour découvrir le boson de Higgs en 2012. Mais désormais, grâce au développement des systèmes de collecte et de sélection des données, ainsi qu’à la vitesse d’analyse sans précédent, les données du Run 3 peuvent désormais être traitées presque en temps réel.
En raison du grand nombre de paires de quarks top,créé au LHC, l’analyse physique peut commencer même avec une petite quantité de données. Le taux de production de ce système de particules lourdes a augmenté d'environ 10 % en raison d'une augmentation de l'énergie de collision de 13 TeV lors de la deuxième période à 13,6 TeV lors de la troisième.
Illustration des événements de la troisième exécution utilisant CMS, montrant la désintégration d'une paire de quarks top. Photo : CERN
Des résultats CMS cohérentsavec la prédiction du modèle standard. Des mesures précises des propriétés du quark top fournissent, entre autres, aux scientifiques des informations leur permettant de rechercher de nouveaux phénomènes dans le cadre de la troisième exploitation du LHC. En raison de sa grande masse, le quark top se divise immédiatement en un quark ab et un boson W. Lorsque ces produits de désintégration traversent le détecteur, ils laissent des traces. Les physiciens peuvent ainsi les observer et vérifier les performances du détecteur.
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