Автор Тема: Бозон Хиггса - что дальше?  (Прочитано 7477 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Andi

  • Голос с места
  • *
  • Сообщений: 7
  • Страна: ru
  • Рейтинг: +0/-2
Re: Бозон Хиггса - что дальше?
« Ответ #40 : 05 Март 2017, 23:07:16 »
Вы, голубчик, похоже из тех оригиналов, которые, вместо того, чтобы вытащить из ящика бутылку пива, начинают выстраивать бутылку из ящиков...

Бывает, чо...

Ну что, мудрый ответ пивного профи.

Большой Форум

Re: Бозон Хиггса - что дальше?
« Ответ #40 : 05 Март 2017, 23:07:16 »
Загрузка...

Оффлайн CASTRO

  • Местный мудрец
  • *****
  • Сообщений: 25009
  • Страна: ch
  • Рейтинг: +3264/-2724
Re: Бозон Хиггса - что дальше?
« Ответ #41 : 05 Март 2017, 23:19:58 »
Ну что, мудрый ответ пивного профи.

Ну, замените ящик с пивом на банку помидоров...
А будете хамить - ударю по площадям.

Оффлайн Король Альтов

  • Президент ЛАН
  • Модератор
  • Местный мудрец
  • *****
  • Сообщений: 21325
  • Страна: ru
  • Рейтинг: +1027/-1607
  • Пол: Мужской
  • Рыцарь истины, свободы и справедливости.
Re: Бозон Хиггса - что дальше?
« Ответ #42 : 12 Март 2017, 01:20:00 »
Существуют в природе электронные кварки?
Как известно дробным электрическим зарядом обладают кварки виртуальные частицы, из которых состоят нуклоны нейтроны и протоны, существование которых считается доказанным.
Дробный эффект Холла означает существование дробных электрических зарядов, которым обладают псевдочастицы, на которые могут разделяться электроны.
Фактически это означает что электрон может быть представлен в виде совокупности псевдочастиц с дробным электрическими зарядами. По сути это означает при определенных условиях электрон может иметь сложное строение, то-есть состоять из множества более мелких виртуальных частиц. Дробный эффект Холла является доказательством существования таких виртуальных частиц - своего рода электронных кварков!
По сути речь идет о существовании новых элементарных частиц, которые с одной стороны не могут существовать в свободном состоянии, а с другой стороны они должны являться фундаметальными частицами, из которых могут состоять все лептоны.
Между Ньютоном и мной Альберт Эйнштейн третий лишний.
Вселенная вечна, бесконечна и бесконечномерна.

Оффлайн CASTRO

  • Местный мудрец
  • *****
  • Сообщений: 25009
  • Страна: ch
  • Рейтинг: +3264/-2724
Re: Бозон Хиггса - что дальше?
« Ответ #43 : 12 Март 2017, 17:00:07 »
Дробный эффект Холла является доказательством существования таких виртуальных частиц - своего рода электронных кварков!

не является.

А будете хамить - ударю по площадям.

Оффлайн Король Альтов

  • Президент ЛАН
  • Модератор
  • Местный мудрец
  • *****
  • Сообщений: 21325
  • Страна: ru
  • Рейтинг: +1027/-1607
  • Пол: Мужской
  • Рыцарь истины, свободы и справедливости.
Re: Бозон Хиггса - что дальше?
« Ответ #44 : 12 Март 2017, 18:10:23 »
не является.
Не надо выдавать желаемое за действительное - факты неопровержимо доказывают, что существуют квазичастицы с дробным электрическим зарядом.
Или что будете опровергать экспериментальные данные, за которые кстати даже Нобелевскую премию в свое время присудили?
http://bolshoyforum.com/forum/index.php?topic=529298.0
« Последнее редактирование: 12 Март 2017, 18:14:22 от Король Альтов »
Между Ньютоном и мной Альберт Эйнштейн третий лишний.
Вселенная вечна, бесконечна и бесконечномерна.

Оффлайн Король Альтов

  • Президент ЛАН
  • Модератор
  • Местный мудрец
  • *****
  • Сообщений: 21325
  • Страна: ru
  • Рейтинг: +1027/-1607
  • Пол: Мужской
  • Рыцарь истины, свободы и справедливости.
Re: Бозон Хиггса - что дальше?
« Ответ #45 : 12 Март 2017, 18:14:00 »
Ничего подобного квантовый эффект Холла не означает. И что у вас, альтов, за тяга обсуждать исключительно тш вопросы, в которых вы ничего не понимаете?  ,G
Вы вообще не в теме - сначала разберитесь, что такое дробный эффект Холла, а потом выступайте.
http://bolshoyforum.com/forum/index.php?topic=529298.0
Между Ньютоном и мной Альберт Эйнштейн третий лишний.
Вселенная вечна, бесконечна и бесконечномерна.

Оффлайн CASTRO

  • Местный мудрец
  • *****
  • Сообщений: 25009
  • Страна: ch
  • Рейтинг: +3264/-2724
Re: Бозон Хиггса - что дальше?
« Ответ #46 : 12 Март 2017, 19:38:05 »
Не надо выдавать желаемое за действительное - факты неопровержимо доказывают, что существуют квазичастицы с дробным электрическим зарядом.

сии квазичастицы не имеют никакого отношения к возможным составляющим электрона.
А будете хамить - ударю по площадям.

Оффлайн Король Альтов

  • Президент ЛАН
  • Модератор
  • Местный мудрец
  • *****
  • Сообщений: 21325
  • Страна: ru
  • Рейтинг: +1027/-1607
  • Пол: Мужской
  • Рыцарь истины, свободы и справедливости.
Re: Бозон Хиггса - что дальше?
« Ответ #47 : 12 Март 2017, 19:50:19 »
сии квазичастицы не имеют никакого отношения к возможным составляющим электрона.
Докажите!
Между Ньютоном и мной Альберт Эйнштейн третий лишний.
Вселенная вечна, бесконечна и бесконечномерна.

Оффлайн CASTRO

  • Местный мудрец
  • *****
  • Сообщений: 25009
  • Страна: ch
  • Рейтинг: +3264/-2724
Re: Бозон Хиггса - что дальше?
« Ответ #48 : 13 Март 2017, 08:05:42 »
в квантовой физике твёрдого тела

да и в обчной тоже...

Король, Вы вот возьмите и прикиньте на пальцах, какова должна быть масса составляющих электрона исходя из экспериментальных ограничений на его размер. Я уж не стану спрашивать, какие силы удерживают эти субчастицы вместе...
А будете хамить - ударю по площадям.

Оффлайн Король Альтов

  • Президент ЛАН
  • Модератор
  • Местный мудрец
  • *****
  • Сообщений: 21325
  • Страна: ru
  • Рейтинг: +1027/-1607
  • Пол: Мужской
  • Рыцарь истины, свободы и справедливости.
Re: Бозон Хиггса - что дальше?
« Ответ #49 : 13 Март 2017, 12:49:48 »
да и в обчной тоже...
Король, Вы вот возьмите и прикиньте на пальцах, какова должна быть масса составляющих электрона исходя из экспериментальных ограничений на его размер. Я уж не стану спрашивать, какие силы удерживают эти субчастицы вместе...
Ну обьясните тогда, как вы понимаете возникновение дробного заряда электрона в дробном эффекте Холла?
Обычные кварки для этого не подходят, все известные элементарные частицы тоже. Вопрос не так наивен, как вам кажется.
Конечно вы можете все списать на флуктуации волновой функции, но тогда это уже будет новая нетрадиционная интерпретация квантовой механики.
PS. Я никого не хочу обижать, не хочу ничего громогласно утверждать - просто есть желание понять и разобраться.
« Последнее редактирование: 13 Март 2017, 12:52:55 от Король Альтов »
Между Ньютоном и мной Альберт Эйнштейн третий лишний.
Вселенная вечна, бесконечна и бесконечномерна.

Оффлайн CASTRO

  • Местный мудрец
  • *****
  • Сообщений: 25009
  • Страна: ch
  • Рейтинг: +3264/-2724
Re: Бозон Хиггса - что дальше?
« Ответ #50 : 13 Март 2017, 13:05:57 »
Ну обьясните тогда, как вы понимаете возникновение дробного заряда электрона в дробном эффекте Холла?
Обычные кварки для этого не подходят, все известные элементарные частицы тоже. Вопрос не так наивен, как вам кажется.
Конечно вы можете все списать на флуктуации волновой функции, но тогда это уже будет новая нетрадиционная интерпретация квантовой механики.
PS. Я никого не хочу обижать, не хочу ничего громогласно утверждать - просто есть желание понять и разобраться.

Квантовая механика говорит, что конституэнты электрона должны иметь массу порядка  h/r, где r<1e-18 метра. То есть у Вас воникает проблема сооружения частицы массой 0.5 МэВ из частиц массой в сотни ГэВ. Плюс сила, которая может потенциально удержать такие частицы вместе должна нетривиально вводиться.

Интерпретацию же дробного эффекта Холла в рамках совершенно традиционной КМ можно найти в любой книжке.
А будете хамить - ударю по площадям.

Оффлайн Король Альтов

  • Президент ЛАН
  • Модератор
  • Местный мудрец
  • *****
  • Сообщений: 21325
  • Страна: ru
  • Рейтинг: +1027/-1607
  • Пол: Мужской
  • Рыцарь истины, свободы и справедливости.
Re: Бозон Хиггса - что дальше?
« Ответ #51 : 13 Март 2017, 13:27:46 »
Квантовая механика говорит, что конституэнты электрона должны иметь массу порядка  h/r, где r<1e-18 метра. То есть у Вас воникает проблема сооружения частицы массой 0.5 МэВ из частиц массой в сотни ГэВ. Плюс сила, которая может потенциально удержать такие частицы вместе должна нетривиально вводиться.
Интерпретацию же дробного эффекта Холла в рамках совершенно традиционной КМ можно найти в любой книжке.
Позвольте с вами не согласиться.
Бозон Хиггса массой в сотни ГэВ отвечает за гравитационное взаимодействие для частицы массой 0.5 МэВ
А гравитационное взаимодействие для электрона даже неквантуемо в силу своей бесконечной малости. А ведь бесспорно, что гравитационное взаимодействие порождает гравитационный деффект массы в том числе и для электрона, то-есть для его бесконечно малой части.
« Последнее редактирование: 13 Март 2017, 13:31:13 от Король Альтов »
Между Ньютоном и мной Альберт Эйнштейн третий лишний.
Вселенная вечна, бесконечна и бесконечномерна.

Оффлайн CASTRO

  • Местный мудрец
  • *****
  • Сообщений: 25009
  • Страна: ch
  • Рейтинг: +3264/-2724
Re: Бозон Хиггса - что дальше?
« Ответ #52 : 13 Март 2017, 15:18:14 »
Позвольте с вами не согласиться.
Бозон Хиггса массой в сотни ГэВ отвечает за гравитационное взаимодействие для частицы массой 0.5 МэВ
А гравитационное взаимодействие для электрона даже неквантуемо в силу своей бесконечной малости. А ведь бесспорно, что гравитационное взаимодействие порождает гравитационный деффект массы в том числе и для электрона, то-есть для его бесконечно малой части.

1) Бозон Хиггса не отвечает за гравитационное взаимодействие
2) Бозоны поля Хиггса виртуальные. Для виртуальных частиц масса может отличаться от номинальной на сколько угодно. Этак и за хиггсом ходить не надо: распад нейтрона массой 1 ГэВ обеспечивается квантами поля с номинальной массой 80 ГэВ.
3) Но конституэнты электрона-то у Вас не виртуальные.
А будете хамить - ударю по площадям.

Оффлайн Король Альтов

  • Президент ЛАН
  • Модератор
  • Местный мудрец
  • *****
  • Сообщений: 21325
  • Страна: ru
  • Рейтинг: +1027/-1607
  • Пол: Мужской
  • Рыцарь истины, свободы и справедливости.
Re: Бозон Хиггса - что дальше?
« Ответ #53 : 13 Март 2017, 16:41:45 »
1) Бозон Хиггса не отвечает за гравитационное взаимодействие
2) Бозоны поля Хиггса виртуальные. Для виртуальных частиц масса может отличаться от номинальной на сколько угодно. Этак и за хиггсом ходить не надо: распад нейтрона массой 1 ГэВ обеспечивается квантами поля с номинальной массой 80 ГэВ.
3) Но конституэнты электрона-то у Вас не виртуальные.
1) Бозоны Хиггса точно такие же виртуальные чстицы, как и квазичастицы с дробным электрическим зарядом. Следовательно поскольку они виртуальные, то их масса может быть любой, а наблюдаемый заряд составляет только часть заряда электрона.
2) Грубо говоря гравитационное поле неквантуемо поскольку его кванты могут быть бесконечно малыми по энергии.
3) И еще самое существенное. Электрон является точечной частицой только в представлении копенгагенской интерпретации квантовой механики. на самом деле согласно дуализма Де Бройля электрон это еще и волна с конечными размерами, которая не имеет локализаций и сгущений, вследствие чего у ней нет структуры. Так вот такая волна может делиться на сколь угодное большое число сколь угодно малых частей при сверхнизких температурах и энергиях. Так вот такие части этой волны и могут представлять из себя аналог кварков применительно к электрону.
PS. Только не думайте, что это фантазии, поскольку эти рассуждения я положил в основу вывода уравнений квантовой механики и Шредингера в частности. Просто эти выкладки мне некогда было проделать в Латексе, поскольку я их провел еще в 2010 году на спор с Валерием Борисовичем Морозовым.
« Последнее редактирование: 13 Март 2017, 16:45:29 от Король Альтов »
Между Ньютоном и мной Альберт Эйнштейн третий лишний.
Вселенная вечна, бесконечна и бесконечномерна.

Оффлайн CASTRO

  • Местный мудрец
  • *****
  • Сообщений: 25009
  • Страна: ch
  • Рейтинг: +3264/-2724
Re: Бозон Хиггса - что дальше?
« Ответ #54 : 13 Март 2017, 16:48:41 »
1) Бозоны Хиггса точно такие же виртуальные чстицы, как и квазичастицы с дробным электрическим зарядом. Следовательно поскольку они виртуальные, то их масса может быть любой, а наблюдаемый заряд составляет только часть заряда электрона.
2) Грубо говоря гравитационное поле неквантуемо поскольку его кванты могут быть бесконечно малыми по энергии.
3) И еще самое существенное. Электрон является точечной частицой только в представлении копенгагенской интерпретации квантовой механики. на самом деле согласно дуализма Де Бройля электрон это еще и волна с конечными размерами, которая не имеет локализаций и сгущений, вследствие чего у ней нет структуры. Так вот такая волна может делиться на сколь угодное большое число сколь угодно малых частей при сверхнизких температурах и энергиях. Так вот такие части этой волны и могут представлять из себя аналог кварков применительно к электрону.
PS. Только не думайте, что это фантазии, поскольку эти рассуждения я положил в основу вывода уравнений квантовой механики и Шредингера в частности. Просто эти выкладки мне некогда было проделать в Латексе, поскольку я их провел еще в 2010 году на спор с Валерием Борисовичем Морозовым.

Понеслось...
Давайте закончим.
А будете хамить - ударю по площадям.

Оффлайн Король Альтов

  • Президент ЛАН
  • Модератор
  • Местный мудрец
  • *****
  • Сообщений: 21325
  • Страна: ru
  • Рейтинг: +1027/-1607
  • Пол: Мужской
  • Рыцарь истины, свободы и справедливости.
Re: Бозон Хиггса - что дальше?
« Ответ #55 : 16 Март 2017, 00:27:19 »
Протон может принудить физиков к пересмотру квантовой электродинамики
Протон — непременный элемент ядер атомов и, по сути, основа барионной (обычной) материи (в том виде, который нам известен). Достаточно напомнить, что порядковый номер химического элемента в периодической таблице и все его химические свойства полностью определяются зарядом ядра его атомов, который равен как раз количеству протонов в ядре. В этой связи понятен интерес научного сообщества к выяснению основных свойств этой частицы.
Протонный ускоритель, участвовавший в новых измерениях (фото CREMA collaboration / Paul Scherrer Institute).
В 1960-х годах были произведены измерения радиуса протона на примере атомов обычного водорода. Они дали результат в 0,8768 ± 0,0069 фемтометра (фемтометр равен одной квадрилионной метра). В 2010 году такое же измерение было сделано с атомом водорода, в котором электрон заменили на мюон. И получилась другая цифра — 0,84184 ± 0,00067 фм, что на 4% меньше.
Сначала, несколько упрощая, о методике. Протон не футбольный мяч со строго определённой «стенкой», к которой можно приложить линейку. Чтобы его измерить, используют взаимодействие протона в ядре атома водорода и электрона, взаимодействующего, в свою очередь, с ядром. Электрон же обращается вокруг протона по определённым атомным орбиталям — дискретным энергетическим уровням, часть которых зависит от размеров протона. Именно поэтому для измерения его радиуса и следят за электронами в атоме водорода.
Считалось, что использование вместо электрона мюона, который в 200 раз тяжелее и потому будет вращаться вокруг протона на более низкой орбитали, позволит точнее определить размер протона. Логика в этом есть: мюон вынужден теснее электрона взаимодействовать с протоном. Однако попытка такого рода, предпринятая три года назад в Институте квантовой оптики им. Макса Планка под руководством Альдо Антоньини ( Aldo Antognini), физика из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, привела не к ожидаемому росту точности (числа цифр после запятой), а к появлению принципиально другой оценки.
Неужели «жёлтая пресса», как всегда, раздувает? Ведь, казалось бы, четырёхпроцентная разница вряд ли заслуживает определения «принципиально иной оценки». Нет, всё именно так: расчёты квантовой электродинамики, считающейся одной из наиболее точных физических теорий, дают ошибки менее одной тысячной процента. А значит, итоги измерений 2010 года либо были неправильными, либо означали, что «неправильна» наша квантовая электродинамика.
И вот после трёх лет проверок тот же коллектив выяснил, что к истине ближе второй вариант. Радиус протона с мюоном (rE) равен 0,84087 ± 0,00039 фм. Хотя точность оценки в сравнении с опытом 2010 года заметно возросла, разница с измерениями по электрону никуда не делась и значительно превышает возможную инструментальную ошибку.
Как отмечают авторы исследования, это лишний раз усиливает загадку протонного радиуса. Приведёт ли это к пересмотру квантовой электродинамики?
Вообще говоря, у этого варианта развития событий есть альтернатива, то есть даже две: или в двух последних экспериментах с мюонами, или в измерениях с электронами была допущена невидимая миру ошибка. Многочисленные перепроверки делают эту гипотезу, прямо скажем, не очень-то доказуемой. Итак, возможно, группа Антоньини непреднамеренно открыла новую физику. Пока только она использовала мюон для измерения размеров протона, и существует слабая, но всё же резонная вероятность того, что сей мюон взаимодействует с протоном как-то иначе, чем электрон. Причём это «как-то иначе» должно быть предельно малым, иначе его уже обнаружили бы на Большом адронном коллайдере.
Правда, многие физики сомневаются. Современные воззрения не дают повода для подозрений в том, что мюон взаимодействует с протоном не так, как это делает электрон. С другой стороны, если эксперименты и их интерпретация не содержат ошибок (а их пока не нашли), то альтернатив такому варианту не видно.
Отчёт об исследовании опубликован в журнале Science. Подготовлено по материалам Nature News. Компьюлента
Между Ньютоном и мной Альберт Эйнштейн третий лишний.
Вселенная вечна, бесконечна и бесконечномерна.

Оффлайн Король Альтов

  • Президент ЛАН
  • Модератор
  • Местный мудрец
  • *****
  • Сообщений: 21325
  • Страна: ru
  • Рейтинг: +1027/-1607
  • Пол: Мужской
  • Рыцарь истины, свободы и справедливости.
Re: Бозон Хиггса - что дальше?
« Ответ #56 : 13 Апрель 2017, 10:46:55 »
http://www.rnd.cnews.ru/natur_science/news/top/index_science.shtml?2014/01/06/555660
Физики готовы раскрыть главную тайну Вселенной
После открытия бозона Хиггса, ученые не почивают на лаврах, а готовятся проверить теорию суперсимметрии. Возможно, в этом столетии физика достигнет невероятных успехов и раскроет секреты основ мироздания.
В настоящее время физики в лаборатории ЦЕРН готовятся к новой «охоте» за неизвестными частицами: на этот раз для поиска доказательств теории суперсимметрии. Для этого в течение года будет проведена модернизация Большого адронного коллайдера – мощность установки вырастет с 8 до 14 тераэлектронвольт. Это позволит вести поиски суперсимметричных частиц большой массы.
Большой адронный коллайдер – огромная, невероятно сложная научная установка. В настоящее время это единственный инструмент, с помощью которого есть хотя бы минимальный шанс подтвердить или опровергнуть теорию суперсимметрии
Путь современной физики – очень и очень сложный, ведь и задачи, глубина познаний, стали очень значительными. Поиск стал очень трудоемким, требующим сложного оборудования. Так было, например, в случае с бозоном Хиггса. Его существование предположили в 1964 году, после чего он был обнаружен на крупнейшем научном приборе в мире, Большом адроном коллайдере, в июле 2012 года. Бозон Хиггса подтверждает существование хиггсовского поля, критически важного дополнения к Стандартной модели, которое объясняет, почему элементарные частицы имеют массу.
До обнаружения бозона, Стандартная модель была в крайне шатком положении: симметрия энергии и силы, контролирующая взаимодействия частиц, в отсутствии массы противоречила тому, что мы видим в окружающей Вселенной. Без массы все атомы, созданные в результате Большого Взрыва, просто плавали бы вокруг друг друга в процессе расширения Вселенной. Все это вещество без массы не могло бы собраться в звезды, планеты, галактики и т.д.
Обнаружение бозона Хиггса позволяет объяснить существование массы и подтвердить Стандартную модель. Однако, как всегда все не так просто: масса хиггсовского бозона оказалась намного меньшей, чем рассчитывали ученые. Из-за этого бозон Хиггса пока трудно интегрировать в Стандартную модель. Один из способов сделать это – введение в нее теории суперсимметрии.
Если говорить простыми словами, то теория суперсимметрии предполагает существование у каждой известной частицы - электронов, кварков, нейтрино и всех других - соответствующих «суперпартнеров», только большей массы.
Частицы, составляющие материю (кварки, электрон, нейтрино, протон, нейтрон и т.д.), относятся к типу фермионов, а к типу бозонов относятся частицы, воздействующие на поля (глюоны, фотон, гравитон, мезоны).
В теории суперсимметрии эти частицы будут взаимодействовать через тех же силы, что и частицы в Стандартной модели и, в частности, это допускает существование «легкой версии» бозона Хиггса. Теория суперсимметрии предполагает, что физические законы должны оставаться неизменными при перестановке бозонных и фермионных частиц. Из теории следует, что у каждого бозона есть партнер – фермион, и наоборот. Получается, что существует огромное количество еще не открытых частиц, причем некоторые из них очень специфичные и массивные – некоторые могут быть в миллиарды раз тяжелее протона. Поэтому в природе встретить такие частицы невозможно – ни космические процессы, ни современные ускорители не могут породить частицы такой большой массы. Для подтверждения теории суперсимметрии их придется создать с помощью очень мощных ускорителей. Именно этим и будут заниматься ученые ЦЕРН.
Неспециалисту сложно детально понять суть теории суперсимметрии, но ее потенциал впечатлит любого. Если суперсимметричные частицы будут обнаружены, физики смогут разработать единую теорию, объединяющие все силы во Вселенной. Теория, способная математически объединить все виды взаимодействия, была мечтой Альберта Эйнштейна, но ни он, ни другие ученые пока так и не смогли ее создать и проверить. Сегодня теория суперсимметрии использует все сложнейшие расчеты, изобретенные за всю историю физики, математики и геометрии.
Между тем, теория суперсимметрии открывает путь, например, к изучению гравитации и других измерений. Она – ключ к пониманию всех процессов преобразования материи в энергию и наоборот, а также к процессам, протекавшим в ходе Большого взрыва и ранней эволюции Вселенной. Если сегодня удастся подтвердить истинность теории суперсимметрии, то в далеком будущем нынешняя академическая наука превратится в прикладной инструмент, способный управлять гигантским количеством энергии, гравитацией и мерностью пространства.
Между Ньютоном и мной Альберт Эйнштейн третий лишний.
Вселенная вечна, бесконечна и бесконечномерна.

Оффлайн Король Альтов

  • Президент ЛАН
  • Модератор
  • Местный мудрец
  • *****
  • Сообщений: 21325
  • Страна: ru
  • Рейтинг: +1027/-1607
  • Пол: Мужской
  • Рыцарь истины, свободы и справедливости.
Re: Бозон Хиггса - что дальше?
« Ответ #57 : 13 Апрель 2017, 11:41:57 »
http://zoom.cnews.ru/rnd/article/item/tsern_stal_blizhe_k_poisku_temnogo_fotona
ЦЕРН стал ближе к поиску темного фотона
Ученые из ЦЕРНа примерно на 25 % сузили зону поиска темного фотона – частицы-посредника между видимым миром и темной материей
Физика 11.04.2017, ВТ, 01:24, Мск
В ходе эксперимента ученые Физико-технического института Томского политехнического университета и их коллеги из Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) смогли на 25 % сузить зону поиска темного фотона. Темный фотон – это частица-посредник между видимым миром и темной материей. Его обнаружение может приблизить ученых к разгадке тайн невидимой части Вселенной.

Происхождение и природа темной материи – одна из основных проблем в физике элементарных частиц. Современная наука полагает, что видимая часть нашей Вселенной составляет лишь 5%, в то время как оставшиеся 95% приходятся на невидимую часть (72 % темная энергия и 23 % темная материя). О существовании темной материи свидетельствуют ее масса, которая создает гравитационные поля, влияющие на траекторию движения звезд.

Ранее исследователи высказали предположение о том, что темная материя состоит из невзаимодействующих с видимой частью Вселенной тяжелых частиц - темных фотонов, которые отличаются от обычных фотонов тем, что обладают массой. По мнению ученых, обычные и темные фотоны могут смешиваться, что позволяет взаимодействовать обычному и невидимому веществам.

На данном этапе обнаружение темного фотона является серьезной проблемой: его можно обнаружить лишь косвенно, по наблюдению за частицами, которые участвуют в реакциях его рождения или распада. Однако обнаружение темного фотона может приблизить ученых к разгадке тайн темной материи.

В ходе эксперимента, который в итоге сузил зону поиска темного фотона, исследователи создавали условия образования темных фотонов. Ускоритель - протонный суперсинхротрон – испускает пучок электронов с заранее известной энергией. Пучок электронов попадает на детектор, где электроны взаимодействуют с его атомами, создавая видимые фотоны. Если темные фотоны существуют, то унесенная ими энергия  вычитается из первоначальной энергии электронов, согласно закону сохранения энергии. В результате опыта наблюдается потеря энергии, которую нельзя связать с известными процессами.

Новые данные, обозначающие границы поиска темного фотона, внесены в таблицу элементарных частиц международного сборника Particle Data Group (PDG), объединяющего совокупность знаний о структуре элементарных частиц и их свойствах.
Между Ньютоном и мной Альберт Эйнштейн третий лишний.
Вселенная вечна, бесконечна и бесконечномерна.

Оффлайн CASTRO

  • Местный мудрец
  • *****
  • Сообщений: 25009
  • Страна: ch
  • Рейтинг: +3264/-2724
Re: Бозон Хиггса - что дальше?
« Ответ #58 : 13 Апрель 2017, 11:59:23 »
Всё-таки научный журналист - это диагноз...
А будете хамить - ударю по площадям.

Оффлайн Король Альтов

  • Президент ЛАН
  • Модератор
  • Местный мудрец
  • *****
  • Сообщений: 21325
  • Страна: ru
  • Рейтинг: +1027/-1607
  • Пол: Мужской
  • Рыцарь истины, свободы и справедливости.
Re: Бозон Хиггса - что дальше?
« Ответ #59 : 13 Апрель 2017, 17:06:32 »
Всё-таки научный журналист - это диагноз...
Зато очень оперативно, и в общих чертах слышен звон и откуда он. g^- g^- А дальше включаем голову и не спим.
Между Ньютоном и мной Альберт Эйнштейн третий лишний.
Вселенная вечна, бесконечна и бесконечномерна.

Большой Форум

Re: Бозон Хиггса - что дальше?
« Ответ #59 : 13 Апрель 2017, 17:06:32 »
Loading...