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CERNの科学者たちは、「新しい物理学」を発見しようとしています。

2008年、巨人大型ハドロン衝突型加速器(LHC)の荷電粒子の加速器。それから、世界は狂ったように見えました。しかし、現代科学の成果に対する喜びからではなく、未知の恐怖から-LHCの打ち上げがブラックホールの作成につながり、世界の必然的な終わりが電光石火の速さで広がるという噂から。そして、どれだけ多くの物理学者が、衝突型加速器が素粒子をほぼ光速に加速し、それらを互いに押し付け合い、このプロセスが黙示録につながることはできないと説明しても、真の信者は衝突型加速器が終わりの始まりであると言います。これは意外に聞こえるかもしれませんが、いくつかの点でおそらく正しかったでしょう。欧州原子核研究機構(CERN)の科学者による新しい研究は、物理学の理解の終わりを告げるものです。結果は、科学者が理解していない標準模型を超える新しい自然の力を示しています。

大型ハドロン衝突型加速器では見つけられないもの。

LHCとは何ですか?

最近、世界のメディアは新しい驚くべきことを報告しましたCERNの科学者による発見。これは、まったく新しい自然の力の存在を示す可能性のある異常なデータを記録したものです。その秘密は、B中間子と呼ばれるとらえどころのない不安定な粒子にあります。

B中間子 -一緒に動き、すぐに崩壊する、とらえどころのない不安定なペアクォーク。

しかし、詳細に飛び込む前に魅力的な実験である私たちは、CERNの科学者が、潜在的に無尽蔵のエネルギー源を持つ物質である反物質の探索など、さまざまな方向に取り組んでいることを思い出します。 2012年に、ヒッグス粒子が発見されました。これは、実際に電子、陽子、中性子を結合する粒子です。将来的には、その発見が新しい通信システムや量子コンピューターの創造につながる可能性があります。ちなみに、私の同僚のラミス・ガニエフがこの記事で話したように、それらの作業は活発に行われています。

巨大粒子加速器の長さは100キロメートル、直径は25キロメートルを超えています。

LHC実験について言えば、次のように言えます。物理学者は素粒子を「追跡」し、それらを互いに押し付けて、陽子、中性子、電子の新しい、これまで未踏の特性を発見しようとします。そして、次の1年半で、ガーディアンによれば、研究者は最終的に「新しい物理学」の存在を証明または反証しなければならないでしょう。

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LHCの大規模プロジェクト

での研究のプレスリリースで述べられているようにサイトCERNは、LHCでの粒子の実行中に、ペアのクォーク(B中間子)の最もまれな崩壊を注意深く研究しました。 B中間子は異なる数の電子とミュー粒子に崩壊することが判明しました。これは標準模型の予測と矛盾します。ミューオン(物理学の標準模型)は、負の電荷を持つ不安定な素粒子であることを思い出してください。

参照:大型ハドロン衝突型加速器は...ヒートハウス

また、今日のB中間子の崩壊中に発見された異常は、大型LHCプロジェクトの主要な研究分野の1つであることに注意する必要があります。 実験群LHCb

素粒子物理学の標準模型LHCb研究のように、異なるレプトンが関与する崩壊は同じ確率で発生するはずであると予測しています。物理学者はレプトンを電子、ミューオン、タオンと呼びます。これらは同じように周囲の世界と相互作用し、質量の違いを調整する必要があります。ただし、比較 同様の崩壊がどのくらいの頻度で発生しますか、LHCb参加者は、ミューオンのペアが電子と陽電子よりもはるかに頻繁に出現することを発見しました。しかし、この不一致はどのように説明できますか?

自然の第5の力

科学者はまだ確信がありませんが、彼らは必要になりますそのような異常を説明するための新しい自然の力。しかし、明確な説明の欠如は興奮を生み出します。 CERNは、LHCb実験グループがこの予測不可能な違いを研究し続けると言います。したがって、すでに来年、物理学者はチームの検出器を更新し、実験の新しいバージョンの立ち上げを開始します。

多くの結果があります同じ異常の存在を示し、チームは新しい種類の物理学の存在を確認または拒否することができます。 LHCb実験の参加者の1人として、NUSTMISISの主任研究員であるAndreiGolutvinは、TASS.Naukaとのインタビューで、科学者は最初の兆候しか受け取っていないため、発見について話すのは時期尚早であると述べました。

CERNの科学者による研究の結果は、科学者が理解していない新しい自然の力を示しています。

「他のインストールの確認を待つ必要があります。まず第一に、日本のB中間子工場ベルで、そしてその後のLHCbでの実験や他のLHC実験で。同時に、私の意見では、これはヒッグス粒子の発見よりもさらに重要で興味深い結果であると言えます」とゴルトビンは説明しました。

粒子とその挙動を支配する力の研究、新しい実験がどのように実行され、その後の高エネルギー加速器が構築されるかなど、素粒子物理学の戦略に大きな変化をもたらす可能性があります。