Läbimurre osakeste füüsikas: LHCb-l esitleti uusimaid tulemusi!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Prof dr Alates 2024. aasta juulist juhib Marco Gersabeck Freiburgi ülikoolis osakestefüüsika töörühma ning aine-antiaine asümmeetriate uurimist.

Prof. Dr. Marco Gersabeck leitet ab Juli 2024 eine Arbeitsgruppe zur Teilchenphysik an der Uni Freiburg, erforscht Materie-Antimaterie-Asymmetrien.
Prof dr Alates 2024. aasta juulist juhib Marco Gersabeck Freiburgi ülikoolis osakestefüüsika töörühma ning aine-antiaine asümmeetriate uurimist.

Läbimurre osakeste füüsikas: LHCb-l esitleti uusimaid tulemusi!

Aine koostis ning mateeria ja antiaine vaheline asümmeetria on praeguste uuringute keskmes, mis on viimasel ajal pälvinud teadusringkondade tähelepanu. Freiburgi Ülikool teatas, et alates 2024. aasta juulist juhib Marco Gersabeck Füüsikalise Instituudi uurimisrühma, mis on seotud LHCb eksperimendiga. See katse, üks paljudest CERN-is, on oluliselt kaasa aidanud uudsete aine-antiaine asümmeetriate ja haruldaste osakeste lagunemise avastamisele. Nende märkimisväärsete saavutuste tunnustamiseks pälvis LHCb eksperiment koos ALICE, ATLASe ja CMS-iga maineka läbimurdeauhinna füüsikas. Valju uni-freiburg.de Auhinnaga tunnustatakse Higgsi bosoni omaduste üksikasjalikku mõõtmist, mis kinnitab elementaarosakeste masside genereerimise mehhanismi aluseid.

Lisaks sellele uurivad LHCb katsed mateeria ja antiaine vahelise asümmeetriaga seotud protsesse, mis on erinevate teadusharude teadlaste jaoks lummatud. Auhind ei kajasta mitte ainult konkreetseid saavutusi eksperimentaalfüüsikas, vaid ka vajadust uurida põhiosakesi ja -jõude äärmuslikes tingimustes.

Uudised LHCb eksperimendist

Tehes teadaande Rencontres de Moriondi iga-aastasel konverentsil La Thuile'is, Itaalias, teatas LHCb meeskond barüonite põhimõttelisest asümmeetriast. Large Hadron Collider (LHC) andmete analüüs näitas olulisi erinevusi mateeria ja antiaine käitumises. Eriti tähelepanuväärne on CP rikkumise jälgimine barüonites, näiteks ilu-lambda barüonis (Λb). Need tulemused võivad laiendada meie arusaama sellest, miks suutis aine pärast Suurt Pauku antimaterjalist ülekaalu saada. cern.ch kirjeldab, et avastus põhineb enam kui 80 000 barüoni lagunemise analüüsil. Täheldatud asümmeetria oli 2,45% nullist ja selle statistiline olulisus on 5,2 standardhälvet, mis kinnitab CP rikkumise olemasolu barüonide lagunemisel.

Need tulemused seavad kahtluse alla praegused standardmudeli ennustused, mis ei ole piisavad, et selgitada täheldatud asümmeetriat aine ja antiaine vahel. See viitab sellele, et on olemas uued CP vigastuse allikad, mis ületavad varasemaid selgitusi. Lisaks rõhutab LHCb pressiesindaja Vincenzo Vagnoni selliste CP rikkumiste jälgimise tähtsust, et testida standardmudelit ja avastada uut füüsikat.

Väljavaade tulevikku

CERN ja LHCb Collaboration töötavad pidevalt osakeste füüsika piiride nihutamise nimel. LHC ise töötab kuni 13 teraelektronvoldise (TeV) energiaga ja suudab tuvastada osakesi massiga kuni 5 TeV. Lisaks suure energiaga katsetele viivad uue füüsika otsinguid edasi ka virtuaalsed kvantsilmuse efektid madalal energial. Osakeste füüsika ajaloolisi avastusi, nagu kvarkide kolmanda põlvkonna olemasolu, ennustasid osaliselt need mõjud. mpp.mpg.de märgib, et täppiskatsed B-mesonitega on eriti paljulubavad uue füüsika otsimisel.

Kokkuvõtteks võib öelda, et läbimurdeauhind füüsikas ja LHCb katse hiljutised tulemused võivad avada uusi uksi fundamentaalfüüsikas. Selle töö jätkamine võib olla ülioluline praeguste teooriate ümbermõtestamiseks ja potentsiaalselt uute, varem tundmatute füüsikaliste nähtuste avastamiseks.