Последние новости
Создан новый сорт картофеля для выращивания в Арктике Благосостояние жителей древнего Крыма оказалось лучше, чем считалось Метеорит, упавший в дом в США, оказался старше Земли Близкие люди сражаются за наследство Ивана Краско Названо возможное место прощания с Иваном Краско Борющийся с раком Роман Попов рассказал об ухудшении самочувствия Apple обвинили в краже технологии бесконтактной оплаты В Прибалтике началась травля русскоязычных детей Россиянка описала особенности жизни в Гонконге фразой «у меня культурный шок»
Izmerena massa kljuchevoj chasticy bozona fed92de.jpg

Измерена масса ключевой частицы-бозона

На Большом адронном коллайдере измерили массу W-бозона

Физики коллаборации CMS, работающие на Большом адронном коллайдере (LHC), а также ученые Национальной исследовательской лаборатории имени Ферми (Фермилаба) провели новое измерение массы W-бозона — частицы, ответственной за перенос слабого взаимодействия. Пресс-релиз опубликован на сайте Phys.org.

В ходе эксперимента физики получили значение массы W-бозона, которое составляет 80 360,2 ± 9,9 мегаэлектронвольт (МэВ), что соответствует предсказаниям Стандартной модели (80 357 ± 6 МэВ). W-бозон является одной из ключевых частиц, участвующих в электрослабом взаимодействии, и его точная масса помогает лучше понимать процессы, протекающие в микромире, в том числе взаимодействие частиц с полем Хиггса.

Для получения этого результата ученые проанализировали более 300 миллионов событий с участием W-бозонов, а также 4 миллиарда смоделированных событий. Это позволило точно реконструировать и измерить массу более 100 миллионов W-бозонов.

Новый метод анализа ограничил неопределенности, связанные с предыдущими экспериментами. Команда экспериментаторов решила не полагаться на традиционные методы калибровки, использующие данные о Z-бозоне, что уменьшило ошибки, возникающие при экстраполяции данных от Z- к W-бозонам, и позволило добиться максимальной точности результатов.

Полученные данные позволяют уточнить роль W-бозона в рамках Стандартной модели и дают возможность продолжить поиск отклонений, которые могут указывать на существование новых частиц или физических взаимодействий. Высокая точность измерений была достигнута благодаря усовершенствованным детекторам CMS — компактного мюонного соленоида, установленного на LHC.

Опубликовано: 23 сентября 2024