Dopo dieci anni di lavoro, gli scienziati hanno messo in dubbio il modello standard della fisica

Dopo un decennio di analisi, i fisici hanno ottenuto la misurazione più accurata della massa del bosone W: potrebbe cambiare

fisica come la conosciamo. Secondo gli autori, la loro misurazione è molto diversa dalle previsioni basate sul Modello Standard.

Modello standard della fisica delle particellesviluppato negli anni '70: spiega come interagiscono le particelle e funzionano le forze fondamentali. Non copre tutto: non spiega la materia oscura e nemmeno la gravità. Ma ora gli autori del nuovo lavoro hanno studiato bene il bosone W e vogliono rivedere il Modello Generale.

La massa di una particella può essere calcolata attraverso il suo rapportocon altre particelle nel Modello Standard. Questa massa prevista può quindi essere confrontata con le misurazioni effettive effettuate al collisore. Si è scoperto che entrambi i valori divergono notevolmente, nel caso del bosone W.

I bosoni W sono particelle elementari chetrasportano una forza debole e influenzano i processi nucleari, ad esempio quelli che si verificano nel Sole. Secondo il Modello Standard, la loro massa è legata alla massa del bosone di Higgs e alla massa di una particella subatomica, il quark top.

In un nuovo studio, quasi 400 scienziatila collaborazione con Fermilab (CDF) ha studiato 4,2 milioni di potenziali candidati di bosone W per dieci anni. Sono stati cercati sulla base dei dati relativi a 26 anni di funzionamento del collisore Tevatron. Di conseguenza, il team è stato in grado di calcolare la massa del bosone W entro lo 0,01%.

Secondo i loro calcoli, il bosone W ha una massa di 80.433,5mega-elettronvolt (MeV) con un'incertezza di soli ±9,4 MeV. Questo rientra nell'intervallo di alcune misurazioni precedenti, ma ben al di sopra delle previsioni del modello standard. Secondo esso, la massa è 80 357 MeV, ± 6 MeV.

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