De første resultatene av den tredje lanseringen på LHC har allerede bekreftet standardmodellen

Den kompakte muon solenoid (CMS) samarbeidet presenterte nylig den første fysiske

Kjør 3 resultater.De sporet forfallet til et par toppkvarker. Dette er den tyngste elementærpartikkelen. På bare én uke, fra 28. juli til 3. august, samlet CMS-samarbeidet 12 % av dataene som trengs for å oppdage Higgs-bosonet i 2012. Og resultatene av Launch 3 er allerede i samsvar med standardmodellen.

Standardmodellen er en teoretisk konstruksjon ipartikkelfysikk, som beskriver de elektromagnetiske, svake og sterke interaksjonene mellom alle elementærpartikler. Den moderne formuleringen ble fullført på 2000-tallet etter eksperimentell bekreftelse av eksistensen av kvarker. 

Large Hadron Collider våknet til liv etter tre årkontinuerlige forbedringer av maskinen, samt detektorer for eksperimenter og dataanalyseverktøy. Nesten umiddelbart nådde den en rekordenergi på 13,6 TeV. Bare tre uker senere var den kompakte myon-solenoiden klar for innsamlingsperioden for fysikkdata. Tidligere snakket Hi-Tech i detalj om forberedelsene til den tredje lanseringen av CMS.

Dette er bare begynnelsen: hvordan og hvorfor detektoren som hjalp til med å finne Higgs-bosonet blir oppdatert

Før den tredje lanseringen håpet forskerne (og nådette er bekreftet) at den oppdaterte kollideren kan samle inn en så enorm mengde data på svært kort tid. Tross alt tok det fysikere to år å samle inn dataene som ble brukt til å oppdage Higgs-bosonet i 2012. Men nå, takket være utviklingen av datainnsamlings- og utvalgssystemer, samt den enestående analysehastigheten, kan Run 3-data nå behandles i nesten sanntid.

På grunn av det store antallet topp-kvarkpar,opprettet ved LHC, kan fysisk analyse begynne selv med en liten mengde data. Produksjonshastigheten for dette tunge partikkelsystemet økte med ca. 10 % på grunn av en økning i kollisjonsenergi fra 13 TeV under den andre kjøringen til 13,6 TeV i den tredje.

Illustrasjon av hendelsene i den tredje kjøringen ved hjelp av CMS, som viser forfallet til et par toppkvarker. Foto: CERN

CMS-resultater som er konsistentemed spådommen til standardmodellen. Nøyaktige målinger av egenskapene til toppkvarken gir blant annet forskere informasjon for å søke etter nye fenomener som en del av den tredje lanseringen av LHC. På grunn av sin store masse deler toppkvarken seg umiddelbart i en ab-kvark og en W-boson. Når disse forfallsproduktene passerer gjennom detektoren, etterlater de spor. På denne måten kan fysikere observere dem og sjekke detektorens ytelse.

Les mer:

Forskere bekrefter alternativ gravitasjonsteori: hvorfor det endrer fysikk

Et massivt støt fra et romobjekt utløste jordens magnetfelt

Grisehjerte slår langsommere etter transplantasjon til menneske