Avanço na física de partículas: Últimos resultados apresentados no LHCb!
A partir de julho de 2024, Marco Gersabeck liderará um grupo de trabalho sobre física de partículas na Universidade de Freiburg e pesquisará assimetrias matéria-antimatéria.

Avanço na física de partículas: Últimos resultados apresentados no LHCb!
A composição da matéria e a assimetria entre matéria e antimatéria são o foco das pesquisas atuais que recentemente têm atraído a atenção da comunidade científica. A Universidade de Freiburg anunciou que o Prof. A partir de julho de 2024, Marco Gersabeck liderará um grupo de pesquisa no Instituto de Física que está envolvido no experimento LHCb. Esta experiência, uma das várias do CERN, contribuiu significativamente para a descoberta de novas assimetrias matéria-antimatéria e raros decaimentos de partículas. Em reconhecimento destas conquistas significativas, a experiência LHCb recebeu o prestigiado Prémio Breakthrough in Physics juntamente com ALICE, ATLAS e CMS. Alto uni-freiburg.de O prêmio reconhece a medição detalhada das propriedades do bóson de Higgs, o que confirma a base do mecanismo de geração das massas das partículas elementares.
Além disso, os experimentos do LHCb investigam processos associados à assimetria entre matéria e antimatéria, o que fascina cientistas de diversas disciplinas. O prêmio não reflete apenas conquistas específicas na física experimental, mas também a necessidade de pesquisar partículas e forças fundamentais sob condições extremas.
Notícias do experimento LHCb
Fazendo um anúncio na conferência anual Rencontres de Moriond em La Thuile, Itália, a equipa do LHCb relatou uma assimetria fundamental nos bárions. Uma análise dos dados do Large Hadron Collider (LHC) revelou diferenças significativas no comportamento entre matéria e antimatéria. Particularmente digna de nota é a observação da violação do CP em bárions, como o bárion beauty-lambda (Λb). Estes resultados podem expandir a nossa compreensão da razão pela qual a matéria foi capaz de ganhar vantagem sobre a antimatéria após o Big Bang. cern.ch descreve que a descoberta é baseada na análise de mais de 80.000 decaimentos de bárions. A assimetria observada foi de 2,45% de zero e possui significância estatística de 5,2 desvios padrão, confirmando a existência de violação de CP nos decaimentos dos bárions.
Estes resultados desafiam as previsões atuais do Modelo Padrão, que são insuficientes para explicar a assimetria observada entre matéria e antimatéria. Isto sugere que existem novas fontes de lesão de PC que vão além das explicações anteriores. Além disso, o porta-voz do LHCb, Vincenzo Vagnoni, enfatiza a importância de observar tais violações do CP para testar o Modelo Padrão e descobrir novas físicas.
Perspectivas para o futuro
O CERN e a Colaboração LHCb trabalham continuamente para ampliar os limites da física de partículas. O próprio LHC funciona com energias de até 13 teraelétron-volts (TeV) e pode detectar partículas com massa de até 5 TeV. Além dos experimentos de alta energia, a busca por uma nova física também está sendo impulsionada por efeitos de loop quântico virtual em baixa energia. Descobertas históricas na física de partículas, como a existência de uma terceira geração de quarks, foram previstas em parte por estes efeitos. mpp.mpg.de observa que experimentos de precisão com mésons B são particularmente promissores para a busca por uma nova física.
Em resumo, o Prémio Breakthrough in Physics e os resultados recentes da experiência LHCb poderão abrir novas portas na física fundamental. A continuação deste trabalho pode ser crucial para repensar as teorias atuais e potencialmente descobrir novos fenômenos físicos até então desconhecidos.