Le CERN découvre de nouvelles particules : des avancées révolutionnaires en physique !

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La TU Dortmund participe à des expériences révolutionnaires du LHC sur la physique des particules et reçoit le Breakthrough Prize 2025.

Die TU Dortmund beteiligt sich an bahnbrechenden LHC-Experimenten zur Teilchenphysik und erhält den Breakthrough Prize 2025.
La TU Dortmund participe à des expériences révolutionnaires du LHC sur la physique des particules et reçoit le Breakthrough Prize 2025.

Le CERN découvre de nouvelles particules : des avancées révolutionnaires en physique !

Le 5 avril 2025, le prestigieux « Breakthrough Prize in Fundamental Physics » a été décerné au CERN à Los Angeles. Ce prix récompense des contributions exceptionnelles aux quatre expériences majeures du Grand collisionneur de hadrons (LHC) : ATLAS, CMS, ALICE et LHCb. Les réalisations de notre communauté internationale de recherche, composée de plus de 10 000 scientifiques de plus de 70 pays, sont non seulement impressionnantes, mais elles sont également essentielles à notre compréhension de l’univers. Selon le TU Dortmund Des découvertes importantes ont été faites à ce jour dans le domaine de la physique des particules.

Grâce à l’accélérateur à haute énergie situé dans le tunnel souterrain de 27 kilomètres, les paquets de protons sont accélérés jusqu’à presque la vitesse de la lumière. Les collisions produisent d’innombrables particules élémentaires dont les énergies et les processus de désintégration sont mesurés avec précision à l’aide d’immenses détecteurs. Le détecteur ATLAS a notamment découvert par le passé le boson de Higgs et examiné ses propriétés en détail. Grâce aux dernières découvertes issues des données jusqu'en juillet 2024 référencées dans le prix, les groupes ont réalisé des avancées significatives en physique des particules, telles que CERN signalé.

L'importance des expériences

Les réalisations des collaborations ALICE, ATLAS, CMS et LHCb méritent une mention particulière. Ils ont non seulement confirmé les propriétés du boson de Higgs grâce à des mesures détaillées, mais ont également découvert de nouvelles particules en interaction forte et exploré l'asymétrie matière-antimatière. La directrice générale du CERN, Fabiola Gianotti, s'est dite fière de la reconnaissance des réalisations des collaborations LHC, soulignant la collaboration internationale dans le domaine scientifique. Le prix de 3 millions de dollars sera reversé à la Fondation CERN & Société pour financer des bourses d'études pour les étudiants diplômés souhaitant mener des recherches au CERN.

Le boson de Higgs, dont la découverte sera célébrée par les collaborations ATLAS et CMS pour leur dixième anniversaire le 4 juillet 2012, joue un rôle crucial dans la physique des particules moderne. Il donne leur masse aux particules élémentaires et constitue un élément central du Modèle Standard. Ses propriétés ont été confirmées par des données sur les processus de désintégration des photons. Cependant, des recherches sont encore nécessaires pour comprendre tous les effets du champ de Higgs. Comment CERN Comme le note le chercheur, l’ensemble de données final ne représente qu’une fraction d’une quantité beaucoup plus importante d’informations que le collisionneur peut fournir.

Regarder vers l'avenir

À partir de 2030, le CERN prévoit une mise à niveau majeure du LHC, connue sous le nom de LHC à haute luminosité. Cette mise à niveau augmentera considérablement le potentiel de découverte et permettra une exploration plus approfondie des mystères restants de la physique des particules. Les chercheurs se demandent si le champ de Higgs donne également de la masse aux fermions plus légers et s'il interagit avec la matière noire. La collaboration entre de nombreuses institutions et les ambitions pour de futurs projets tels que le futur collisionneur circulaire démontrent l'engagement de la communauté scientifique mondiale à répondre aux questions fondamentales de la physique.

Les développements du LHC ne sont pas seulement importants pour la science fondamentale ; ils ont également historiquement engendré des avancées technologiques de grande envergure, telles que le World Wide Web et les scanners TEP. La recherche au CERN n’est donc pas seulement une recherche des éléments fondamentaux de la matière, mais aussi un investissement dans nos connaissances et technologies futures.