A harmadik LHC-n való indulás első eredményei már megerősítették a Standard Modellt

A kompakt müon-szolenoid (CMS) együttműködés nemrégiben mutatta be az első fizikait

Fuss 3 eredményt.Nyomon követték egy pár csúcskvark bomlását. Ez a legnehezebb elemi részecske. Mindössze egy hét alatt, július 28-tól augusztus 3-ig, a CMS-együttműködés összegyűjtötte a Higgs-bozon 2012-es felfedezéséhez szükséges adatok 12%-át. A Launch 3 eredményei pedig már megfelelnek a Standard Modellnek.

A Standard Modell egy elméleti konstrukciórészecskefizika, amely leírja az összes elemi részecske elektromágneses, gyenge és erős kölcsönhatását. A modern készítmény a kvarkok létezésének kísérleti megerősítése után a 2000-es években készült el.

A Nagy Hadronütköztető három év után kelt életrea gép folyamatos fejlesztése, valamint a kísérletekhez szükséges detektorok és adatelemző eszközök. Szinte azonnal elérte a 13,6 TeV-es rekordenergiát. Mindössze három héttel később a kompakt müon mágnesszelep készen állt a fizikai adatgyűjtési időszakra. Korábban a Hi-Tech részletesen beszélt a CMS harmadik bevezetésének előkészületeiről.

Ez csak a kezdet: hogyan és miért frissítik a Higgs-bozon megtalálását segítő detektort

A harmadik indítás előtt a tudósok azt remélték (és mostez beigazolódott), hogy a frissített ütköztető nagyon rövid idő alatt ilyen hatalmas mennyiségű adatot tud összegyűjteni. Végül is a fizikusoknak két évbe telt összegyűjteni a Higgs-bozon 2012-es felfedezéséhez használt adatokat. Most azonban, az adatgyűjtési és -kiválasztási rendszerek fejlődésének, valamint az elemzés példátlan gyorsaságának köszönhetően, a Run 3 adatok már szinte valós időben feldolgozhatók.

A felső kvarkpárok nagy száma miattAz LHC-nél létrehozott fizikai elemzés már kis mennyiségű adattal is elkezdődhet. Ennek a nehézrészecske-rendszernek a termelési sebessége körülbelül 10%-kal nőtt az ütközési energia 13 TeV-ről a második menetben 13,6 TeV-re a harmadik menetben történő növekedése miatt.

Illusztráció a harmadik futtatás eseményeiről CMS segítségével, bemutatva egy pár felső kvark bomlását. Fotó: CERN

A CMS-eredmények konzisztenseka standard modell előrejelzésével. A csúcskvark tulajdonságainak pontos mérése többek között olyan információkkal látja el a tudósokat, amelyekkel az LHC harmadik futtatásának részeként új jelenségeket kereshetnek. Nagy tömegének köszönhetően a felső kvark azonnal ab-kvarkra és egy W-bozonra szakad. Amint ezek a bomlástermékek áthaladnak a detektoron, nyomokat hagynak maguk után. Így a fizikusok megfigyelhetik őket és ellenőrizhetik a detektor teljesítményét.

Olvass tovább:

A tudósok megerősítik az alternatív gravitációs elméletet: miért változtatja meg a fizikát?

Egy űrobjektum hatalmas becsapódása váltotta ki a Föld mágneses terét

A sertés szíve lassabban ver az emberre való átültetés után