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摘要:欧洲核子研究中心的LHCb探测器。这是有史以来第一次,世界上最大的原子粉碎机的物理学家观测到了粒子和反粒子衰变的差异,这些粒子和反粒子含有物质的基本组成部分,称为魅力夸克。“KdSPE”“KDSPs”的发现可以帮助解释为什么物质存在的神秘。“自然界最微小的粒子”剖析了“KDSPE”“KDSPs”。
这是有史以来第一次,世界上最大的原子粉碎机的物理学家观测到了粒子和反粒子衰变的差异,这些粒子和反粒子含有物质的基本组成部分,称为魅力夸克。“KdSPE”“KDSPs”的发现可以帮助解释为什么物质存在的神秘。“KDSPE”“KDSPS”“这是一个历史性的里程碑,”Sheldon Stone说。锡拉丘兹大学物理学教授和这项新研究的合作者之一。
物质和反物质物质的每一个粒子都有一个反粒子,质量相同,但电荷相反。当物质和反物质相遇时,它们彼此湮灭。这是个问题。大爆炸本应产生等量的物质和反物质,而所有这些粒子本应迅速相互摧毁,只留下纯粹的能量。[奇怪的夸克和介子,天哪!“自然界最微小的粒子”剖析了“KDSPE”“KDSPs”。CP破坏的概念来自俄国物理学家Andrei Sakharov,他在1967提出了为什么物质在大爆炸中幸存的解释。“KDSPE”“KDSPs”“这是我们必须存在的标准之一,”Stone说,“理解它的起源是很重要的。CP违反的定义是,“
有六种不同类型的夸克,它们都有自己的性质:上下、上下、魅力和奇异。1964年,物理学家首次在现实生活中观察到奇异夸克中的CP破坏。在2001年,他们看到它发生在含有底夸克的粒子上。(这两项发现都为相关的研究人员带来了诺贝尔奖)物理学家们早就推测它也发生在含有魅力夸克的粒子上,但从来没有人见过它。
令人着迷,我相信斯通是大型强子对撞机(LHC)美容实验的研究人员之一,它使用了欧洲核子研究中心的大型强子对撞机,位于法国和瑞士边界上的16.5英里(27公里)的环形物将亚原子粒子相互倾斜,重新创造出大爆炸后令人难以置信的能量闪光。当粒子相互碰撞时,它们会分裂成各自的组成部分,然后在几秒钟内衰变为更稳定的粒子。
最新的观测结果涉及称为介子的夸克组合,特别是D0(“d-zero”)介子和反D0介子。D0介子由一个魅力夸克和一个反上夸克(上夸克的反粒子)组成。反D0介子是一个反魅力夸克和一个上夸克的组合。
这两个介子在许多方面衰变,但其中有一小部分最终成为介子,称为kaons或pion。研究人员测量了D0介子和反D0介子之间衰变率的差异,这一过程包括采取间接测量,以确保他们不仅测量了两个介子初始产生的差异,或者他们的设备探测各种亚原子粒子的能力有多大的差异。
是底线?衰变的比率相差十分之一。
“这意味着D0和反D0的衰变速度不一样,这就是我们所说的CP破坏,”Stone说。
让事情变得有趣。斯通说,衰变的差异可能还不足以解释大爆炸后发生的事情,从而留下这么多物质,尽管它的大小足以令人惊讶。但现在,他说,物理理论家们轮到他们处理数据了。[大爆炸到文明:10个惊人的起源事件]
物理学家依靠所谓的标准模型来解释亚原子尺度的一切。斯通说,现在的问题是,标准模型所做的预测是否能解释团队刚刚进行的魅力夸克测量,或者是否需要某种新的物理——斯通说,这将是最令人兴奋的结果。
“如果这只能由新的物理解释,新的物理可以包含他说:“研究人员在欧洲核子研究中心的一次网络广播中宣布了这一发现,并在网上发表了一篇论文的预印本,详细介绍了研究结果。”?你的物理问题回答了物理照片中18个最大的未解之谜:世界上最大的原子加速器
,最初发表在《生命科学》杂志上
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