这一发现可能为我们探索新物理世界创造条件
在欧洲核子研究中心的超级质子同步加速器(SPS)中,当质子撞击铍靶时,产生的亚原子混沌会产生少量的κ—一种亚原子粒子。
当质子在欧洲核子研究中心的超级质子同步加速器(SPS)中撞击铍靶时,由此发生的亚原子混沌会产生少量的介子——一种亚原子粒子。
夸克很神奇。作为所有物质的基石,这些亚原子粒子在粒子加速器中受到难以置信的碰撞时,有一种完全转变成不同东西的趋势。大约在百分之六的时间,这种重组会产生一个k,一种不同的亚原子粒子。
更令人莫测的是,大约100亿次中,一个带正电荷的带正电的介子会衰变为带正电的π介子和中微子-中微子对。尽管这些实验每秒钟产生近10亿次粒子,但要找到标准物理模型的理解所遵循的规则以外唯一的例外,需要花费大量时间。现在,这个十多年前开始的NA62 合作项目是这个观测结果的顶峰。在自然中寻找发生概率为100亿分之一的效应既令人着迷又富有挑战性。经过严谨而艰苦的工作,人们终于看到了 NA62 是如何被设计和建造的来用于观察。
要制造K介子,你需要一些非常专业的设备。要克服这个超级难题,需要一些非常专业的设备。特别需要超级质子同步加速器( SPS )——欧洲核子研究中心加速器中的第二大机器(仅次于大型强子对撞机)。SPS向铍靶发射一束高能质子,产生仅有6%的K介子二次束。粒子进入真空罐,硅像素探测器测量由此产生的亚原子混沌。
研究人员称,研究超子,特别是这些特定的衰变行为,对我们理解物理学至关重要,因为超子“对标准模型预测的偏差极为敏感”。这使得高能到π-π--反衰变成为少数几个可以发现新粒子物理的领域之一。虽然研究人员说他们的结果比标准模型预测的要大50%,但测量是具有潜性的精确。
在这个衰变中寻找新物理学的线索需要更多的数据,但这个结果是一个飞跃,并进一步加强了对这一研究领域的强烈关注。
这种介子-中微子对衰变已经被标准模型预测到,甚至在技术上以前也被探测到,但这是该团队第一次以5个标准差(以西格玛测量)的统计显著性来测量这一事件。西格玛值(σ值)越高,检测到的偶然性故障的可能性越小,假设越有可能是正确的。超过5西格玛的阈值通常意味着一项发现,例如,希格斯玻色子的发现,只有当一个读数超过五西格玛的统计意义时才宣布。
既然物理学家已经证实了这一事件,而且这一确认被认为具有统计学意义,他们现在可以推进并研究这一极端罕见事件的未知属性。
这种测量依赖于识别100亿分之一的 K +衰变,并确保它不是其他 9999999999 中可以模拟信号的衰变之一,NA62研究团队的整个合作使得这个几乎不可能得出的结果成为可能。”
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