La collaborazione del solenoide muonico compatto (CMS) ha recentemente presentato il primo fisico
Il Modello Standard è un costrutto teorico infisica delle particelle, che descrive le interazioni elettromagnetiche, deboli e forti di tutte le particelle elementari. La formulazione moderna è stata completata negli anni 2000 dopo la conferma sperimentale dell'esistenza dei quark.
Il Large Hadron Collider ha preso vita dopo tre annimiglioramenti continui alla macchina, nonché rilevatori per esperimenti e strumenti di analisi dei dati. Quasi immediatamente ha raggiunto l'energia record di 13,6 TeV. Solo tre settimane dopo, il solenoide muonico compatto era pronto per il periodo di raccolta dei dati fisici. In precedenza Hi-Tech ha parlato dettagliatamente dei preparativi per il terzo lancio del CMS.
Questo è solo l'inizio: come e perché viene aggiornato il rilevatore che ha contribuito a trovare il bosone di Higgs
Prima del terzo lancio, gli scienziati speravano (e oraciò è stato confermato) che il collisore aggiornato riesce a raccogliere una quantità così enorme di dati in brevissimo tempo. Dopotutto, i fisici hanno impiegato due anni per raccogliere i dati utilizzati per scoprire il bosone di Higgs nel 2012. Ma ora, grazie allo sviluppo dei sistemi di raccolta e selezione dei dati, nonché alla velocità di analisi senza precedenti, i dati di Run 3 possono ora essere elaborati quasi in tempo reale.
A causa del gran numero di coppie di quark top,creato presso l'LHC, l'analisi fisica può iniziare anche con una piccola quantità di dati. Il tasso di produzione di questo sistema di particelle pesanti è aumentato di circa il 10% a causa di un aumento dell'energia di collisione da 13 TeV durante la seconda analisi a 13,6 TeV nella terza.
Illustrazione degli eventi della terza esecuzione utilizzando CMS, che mostra il decadimento di una coppia di quark top. Foto: CERN
Risultati CMS coerenticon la previsione del Modello Standard. Misurazioni accurate delle proprietà del quark top forniscono, tra le altre cose, agli scienziati informazioni per la ricerca di nuovi fenomeni nell'ambito del terzo lancio dell'LHC. A causa della sua grande massa, il quark top si divide immediatamente in un quark ab e in un bosone W. Quando questi prodotti di decadimento passano attraverso il rilevatore, lasciano tracce. In questo modo i fisici possono osservarli e verificare le prestazioni del rilevatore.
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