A colaboração do solenóide de múon compacto (CMS) apresentou recentemente o primeiro
O Modelo Padrão é uma construção teórica emfísica de partículas, descrevendo as interações eletromagnéticas, fracas e fortes de todas as partículas elementares. A formulação moderna foi concluída na década de 2000, após a confirmação experimental da existência de quarks.
O Grande Colisor de Hádrons ganhou vida depois de três anosmelhorias contínuas na máquina, além de detectores para experimentos e ferramentas de análise de dados. Quase imediatamente, atingiu uma energia recorde de 13,6 TeV. Apenas três semanas depois, o solenóide compacto de múon estava pronto para o período de coleta de dados físicos. Anteriormente, a Hi-Tech falou detalhadamente sobre os preparativos para o terceiro lançamento do CMS.
Este é apenas o começo: como e por que o detector que ajudou a encontrar o bóson de Higgs está sendo atualizado
Antes do terceiro lançamento, os cientistas esperavam (e agoraisto foi confirmado) que o colisor atualizado pode coletar uma quantidade tão grande de dados em um tempo muito curto. Afinal, os físicos levaram dois anos para coletar os dados usados para descobrir o bóson de Higgs em 2012. Mas agora, graças ao desenvolvimento de sistemas de recolha e seleção de dados, bem como à velocidade de análise sem precedentes, os dados da Run 3 podem agora ser processados quase em tempo real.
Devido ao grande número de pares de quarks superiores,criado no LHC, a análise física pode começar mesmo com uma pequena quantidade de dados. A taxa de produção deste sistema de partículas pesadas aumentou cerca de 10% devido a um aumento na energia de colisão de 13 TeV durante a segunda execução para 13,6 TeV na terceira.
Ilustração dos eventos da terceira execução usando CMS, mostrando o decaimento de um par de quarks top. Foto: CERN
Resultados de CMS consistentescom a previsão do Modelo Padrão. Medições precisas das propriedades do quark top fornecem, entre outras coisas, aos cientistas informações para procurar novos fenómenos como parte da terceira execução do LHC. Devido à sua grande massa, o quark top imediatamente se divide em um quark ab e um bóson W. À medida que esses produtos de decomposição passam pelo detector, eles deixam rastros. Dessa forma, os físicos podem observá-los e verificar o desempenho do detector.
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