Группа ученых встретилась в Ливерпуле, Англия, в конце июля, чтобы представить революционные исследования поведения мюонов, малых субатомных частиц, которые могут предоставить важную информацию о физике Вселенной.

Во время презентации наблюдалась разная реакция, когда на экране стали показывать расчеты, многие из них выражали беспокойство или сомнения. Однако, как только анализы были завершены, ученые были взволнованы: новое измерение точно соответствовало тому, что физики вычислили двумя годами ранее — теперь в два раза точнее.

Это новое измерение движения мюона было получено коллаборацией Muon g-2, которая проводит эксперименты на Национальная ускорительная лаборатория Ферми (FermiLab), комплекс ускорителей частиц, установленный в американском штате Иллинойс.

С этим открытием мы приблизились к раскрытию возможных тайн Вселенной, таких как существование различных типов материи и энергии, которые еще не были учтены.

Ученые решили проверить Стандартную модель физики

По мнению авторов исследования, большой вопрос заключается в конкретном числе, которое физики стремились понять: Стандартная модель, теория, описывающая все известные частицы и силы в природе.

Хотя многие эксперименты были успешными, исследователи считают, что Стандартная модель не раскрывает всей истории, будучи неполной теорией, которая плохо работает с такими понятиями, как гравитация, темная материя и темная энергия.

Один из способов выйти за рамки Стандартной модели — изучить мюоны — нестабильные частицы, которые ведут себя как крошечные магниты. Эти мюоны имеют характеристику, называемую магнитным моментом, обозначенную буквой «g». Ожидается, что значение «g» будет равно 2, но влияние виртуальных частиц мешает этому измерению.

Читать далее:

В Фермилабе исследователи провели эксперимент, в котором использовали огромный магнит для исследования мюонов. Имея значительный объем данных, команда измерила значение «g» с высокой точностью, что указывает на расхождение с прогнозом Стандартной модели.

Мюон чувствителен ко всем существующим частицам, даже к тем, о которых мы еще не знаем.

Ханна Бинни, физик из лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института и соавтор статьи, представленной в Письма о физическом обзоре

Хотя результаты впечатляют, среди физиков-теоретиков все еще ведутся споры об интерпретации этих результатов. Некоторые методы расчета генерируют разные числа, что поддерживает дискуссию. Тем не менее, это экспериментальное достижение привлекает большое внимание и вызывает волнение в научном сообществе.

Авторы говорят, что это открытие может проложить путь к новой физике, бросив вызов Стандартной модели. Они будут продолжать уточнять измерения в поисках новых ответов. Независимо от результата, это исследование дает лучшее понимание того, как работает Вселенная, и мотивирует ученых продолжать изучение новых идей и концепций.

Вы смотрели новые видео на YouTube цифрового взгляда? Подписывайтесь на канал!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *