A fizikusok még közelebb a Higgs-bozon, csak a legjobb értékeléseket az interneten

A fizikusok még közelebb a Higgs-bozon, csak a legjobb értékeléseket az interneten

Összhangban a standard modell közötti kölcsönhatás a részecskék és a javasolt mechanizmus az angol fizikus Peter Higgs, csatolt tömege, mint például egy szemcsés túró és elektronok. Visszaigazoló e mechanizmus a tapasztalata a válasz az egyik legfontosabb kérdés a mai fizika - hol van a tömeg?

Ugyanakkor, az európai kutatók már felismerték, hogy a Higgs-bozon köteles „súlya” több mint 114 GeV / c2 és kevesebb mint 185 GeV / c2. A lényege a felfedezés a Fermi Laboratórium (Fermilab), előírja, hogy a tartományban 160-170 GeV / c2, a Higgs-bozon nem kell keresni. Ezzel kimenet közös erőfeszítéseket jött két tudományos csoportok, óriási munkaerő a proton gyorsító és antiprotont Tevatron (elemzett eredmények ütközés hatalmas tömb elemi részecskék).

Köztes vektor bozonok szállítására nem erős együttműködés elemi részecskék közti, és mit például felelősek a béta-bomlás atommagok. Vagy azok elektromosan semleges, vagy magánál egy elemi egysége egy jó vagy negatív töltés. Semleges részecskék Az ilyen típusú jelöljük római Z betűre, és rohamra - W betűvel (pontosabban, aszerint, hogy azok jel, W + és W-).

A fizikusok a „Fermilab” arra finomítására használják a tömeg a W-bozon reakció bozonok bomlás. Dolgoztak egy 5500 tonnás detektor komplex DZERO, ami tud található a Fermilab Tevatron gázpedált. Elemzés bomlik negatív vektor bozonok elektronokká és antineutrinos, a tudósok találtak súlyuk akár egy huszadik százalék. A legutóbbi jelentések, a tömeg egyenlő tömeg 80401000000 elektron Volt, ami valószínűleg pontatlanul mindkét oldalán a 44 millió elektron voltot.

Jó vektor bozon W + saját antirészecskéje megfelelője W- negatív és ezért pontosan ugyanolyan tömegű. Hangsúlyozni kell, hogy egy semleges Z bozonok majdnem 15% -kal nehezebb.

Új mérése W-bozon tömege segíti a vadászat még mindig megfoghatatlan Higgs-bozont. Ezen részecskék kell beszélni külön-külön. Az általánosan elfogadott modell az elemi részecskék, vektorok együtt nem erős, W és Z bozonok szorosan összefügg fotonokkal, elektromágneses erők hordozók. De köztes vektor bozonok a mikrokozmosza mérések a nagy tömeg (így, W-bozon körülbelül 85-szer nehezebb, mint hidrogénatom), míg a tömeg a foton nyugodt nulla.

Ez a különbség, természetesen igényel magyarázatot.

A legtöbb fizikus úgy véli, hogy a különbség a súlyok vektor bozonok és a fotonok megfelel az úgynevezett Higgs-mechanizmus, amely elméletileg felvázolt 45 évvel ezelőtt. Azt feltételezi a létezését különleges skalármező, amely áthatja az egész mennyiség és némileg emlékeztet a levegőben, így szeretett a 19. századi fizikusok. Minden részecskék kivéve gravitonok és fotonok vásárolni miatt könnyen a súlya ezen a területen, amely ellenáll a elmozdulását.

E modell szerint, kiszámítjuk a tömeg - könnyen összefoglalni súrlódás részecske a Higgs mező. Ő quanta kell megnyilvánulnia formájában nagyon instabil részecske, a Higgs-bozon. A számítások azt mutatják, hogy a tömegét, úgy tűnik, hogy feküdjön a tartományban 115-190.000.000.000 elektronvolt.

Peter Higgs, az Edinburgh-i Egyetem, MTA doktora (Photo Science Photo Library)

Higgs-mechanizmus - ez csak egy elméleti modell, annak ellenére, hogy nagyon meggyőző. Annak bizonyítására, annak érvényességét meg kell találni a Higgs-bozon, amely elismert amerikai fizikus Leon Lederman ha az úgynevezett „Isten részecske”. Kísérletezők próbálunk tenni sok éven át, de felesleges. Ahhoz, hogy megkönnyítsék a keresést, tudósok próbálnak, hogy megbízható becslés a lehetséges tömege a Higgs-bozon, amely egészen értékelt nagy terjedését.

És annak értéke attól függ, hogy a tömeg W-bozon. Csak ennek alapján leírásban bármilyen súly W-bozon van esélye, hogy a nyitó dédelgetett „isteni részecske”. Valószínűleg ezek a drága „játék” megéri a fáradságot.

Kategória NanoWeek,

Mi a sötét anyag és energia?

érdekes rekordok

Népszerű cikkek az oldalon:

Kapcsolódó cikkek