Etter ti års arbeid stilte forskere spørsmålstegn ved standardmodellen for fysikk

Etter et tiår med analyser har fysikere oppnådd den mest nøyaktige målingen av W-bosonets masse - det kan endre seg

fysikk slik vi kjenner den. Ifølge forfatterne er målingen deres svært forskjellig fra spådommer basert på standardmodellen.

Standard modell for partikkelfysikkutviklet på 1970-tallet: den forklarer hvordan partikler samhandler og grunnleggende krefter fungerer. Den dekker ikke alt – den forklarer ikke mørk materie eller til og med gravitasjon. Men nå har forfatterne av det nye verket studert W-bosonet godt og ønsker å revidere den generelle modellen.

Massen til en partikkel kan beregnes gjennom forholdetmed andre partikler i standardmodellen. Denne forutsagte massen kan deretter sammenlignes med de faktiske målingene gjort ved kollideren. Det viste seg at begge verdiene avviker sterkt, når det gjelder W-bosonet.

W bosoner er elementærpartikler sombærer en svak kraft og påvirker kjernefysiske prosesser, for eksempel de som skjer i solen. I følge standardmodellen er massen deres relatert til massen til Higgs-bosonet og massen til en subatomær partikkel, toppkvarken.

I en ny studie viser nesten 400 forskere isamarbeid med Fermilab (CDF) studerte 4,2 millioner potensielle W-boson-kandidater i ti år. De ble søkt basert på data for 26 års drift av Tevatron-kollideren. Som et resultat var teamet i stand til å beregne massen til W-bosonet til innenfor 0,01 %.

I følge deres beregninger har W-bosonet en masse på 80 433,5mega-elektronvolt (MeV) med en usikkerhet på kun ±9,4 MeV. Dette er innenfor rekkevidden til noen tidligere målinger, men godt over spådommene fra standardmodellen. I følge den er massen 80 357 MeV, ± 6 MeV.

Les mer:

Det er en annen "planet" inne i jorden: hvordan den reddet gryende liv

Ny studie tilbakeviser teori om lysenergioverføring

Forskere la silisium til en kvantedatamaskin: beregningene ble rekordhøye