粒子物理学的突破:大型强子对撞机上公布的最新结果!
教授、博士 从 2024 年 7 月起,Marco Gersabeck 将领导弗莱堡大学粒子物理学工作组,研究物质-反物质不对称性。

粒子物理学的突破:大型强子对撞机上公布的最新结果!
物质的组成以及物质与反物质之间的不对称性是当前研究的焦点,最近引起了科学界的关注。弗莱堡大学宣布,从 2024 年 7 月起,Marco Gersabeck 教授将领导物理研究所的一个研究小组,参与 LHCb 实验。该实验是欧洲核子研究中心的几个实验之一,为发现新的物质-反物质不对称性和稀有粒子衰变做出了重大贡献。为了表彰这些重大成就,LHCb 实验与 ALICE、ATLAS 和 CMS 一起被授予著名的物理学突破奖。大声 弗莱堡大学网站 该奖项表彰了对希格斯玻色子特性的详细测量,这证实了产生基本粒子质量的机制的基础。
此外,大型强子对撞机实验研究了与物质和反物质之间不对称性相关的过程,这对各个学科的科学家来说都很着迷。该奖项不仅反映了实验物理学方面的特殊成就,而且还体现了研究极端条件下的基本粒子和力的需要。
LHCb 实验的新闻
LHCb 团队在意大利 La Thuile 举行的年度 Rencontres de Moriond 会议上宣布,重子存在基本不对称性。对大型强子对撞机(LHC)数据的分析揭示了物质和反物质之间行为的显着差异。特别值得注意的是重子中CP破坏的观察,例如美-λ重子(Λb)。这些结果可以加深我们对大爆炸后物质为何能够战胜反物质的理解。 欧洲核子研究中心 描述称这一发现是基于对 80,000 多次重子衰变的分析。观察到的不对称性为 0 的 2.45%,具有 5.2 个标准差的统计显着性,证实了重子衰变中存在 CP 破坏。
这些结果挑战了当前标准模型的预测,这些预测不足以解释观察到的物质和反物质之间的不对称性。这表明CP损伤的新来源的存在超出了之前的解释。此外,LHCb 发言人 Vincenzo Vagnoni 强调了观察此类 CP 违规的重要性,以测试标准模型并发现新的物理现象。
展望未来
CERN 和 LHCb 合作组织不断致力于突破粒子物理学的界限。 LHC 本身的工作能量高达 13 太电子伏 (TeV),并且可以检测质量高达 5 TeV 的粒子。除了高能实验之外,低能虚拟量子环效应也推动了对新物理的探索。粒子物理学的历史发现,例如第三代夸克的存在,部分是由这些效应预测的。 mpp.mpg.de 指出 B 介子的精密实验对于寻找新物理学特别有希望。
总之,物理学突破奖和 LHCb 实验的最新结果可能为基础物理学打开新的大门。继续这项工作对于重新思考当前的理论并可能发现新的、以前未知的物理现象至关重要。