De första resultaten av den tredje lanseringen vid LHC har redan bekräftat standardmodellen

Samarbetet med kompakt muon solenoid (CMS) presenterade nyligen den första fysiska

Kör 3 resultat.De spårade förfallet av ett par toppkvarkar. Detta är den tyngsta elementarpartikeln. På bara en vecka, från 28 juli till 3 augusti, samlade CMS-samarbetet in 12 % av den data som behövdes för att upptäcka Higgs-bosonen 2012. Och resultaten av Launch 3 överensstämmer redan med standardmodellen.

Standardmodellen är en teoretisk konstruktion ipartikelfysik, som beskriver de elektromagnetiska, svaga och starka interaktionerna mellan alla elementarpartiklar. Den moderna formuleringen färdigställdes på 2000-talet efter experimentell bekräftelse av förekomsten av kvarkar.

Large Hadron Collider kom till liv efter tre årkontinuerliga förbättringar av maskinen, samt detektorer för experiment och dataanalysverktyg. Nästan omedelbart nådde den en energirekord på 13,6 TeV. Bara tre veckor senare var den kompakta muon-solenoiden klar för fysikdatainsamlingsperioden. Tidigare berättade Hi-Tech i detalj om sina förberedelser för den tredje lanseringen av CMS.

Det här är bara början: hur och varför detektorn som hjälpte till att hitta Higgs-bosonen uppdateras

Innan den tredje lanseringen hoppades forskarna (och nudetta har bekräftats) att den uppdaterade kollideraren kan samla in en sådan enorm mängd data på mycket kort tid. Det tog trots allt fysiker två år att samla in data som användes för att upptäcka Higgs-bosonen 2012. Men nu, tack vare utvecklingen av datainsamlings- och urvalssystem, samt den oöverträffade analyshastigheten, kan Run 3-data nu bearbetas i nästan realtid.

På grund av det stora antalet toppkvarkpar,skapad vid LHC, kan fysisk analys börja även med en liten mängd data. Produktionshastigheten för detta tunga partikelsystem ökade med cirka 10 % på grund av en ökning av kollisionsenergin från 13 TeV under den andra körningen till 13,6 TeV i den tredje.

Illustration av händelserna under den tredje körningen med CMS, som visar förfallet av ett par toppkvarkar. Foto: CERN

CMS-resultat som är konsekventamed standardmodellens förutsägelse. Noggranna mätningar av toppkvarkens egenskaper ger bland annat forskare information för att söka efter nya fenomen som en del av den tredje körningen av LHC. På grund av sin stora massa delar sig toppkvarken omedelbart i en ab-kvark och en W-boson. När dessa sönderfallsprodukter passerar genom detektorn lämnar de spår. På så sätt kan fysiker observera dem och kontrollera detektorns prestanda.

Läs mer:

Forskare bekräftar alternativ gravitationsteori: varför det förändrar fysik

Ett massivt nedslag från ett rymdobjekt utlöste jordens magnetfält

Grishjärtat slår långsammare efter transplantation till människa