布里斯托尔的物理学家为寻找新的基本粒子做出了贡献

摘要 10日,来自世界各地的约1400名粒子物理学家齐聚芝加哥,参加该领域规模最大的第38届高能物理国际会议。最令人期待的成果包括欧洲粒子物理研

10日,来自世界各地的约1400名粒子物理学家齐聚芝加哥,参加该领域规模最大的第38届高能物理国际会议。最令人期待的成果包括欧洲粒子物理研究所(CERN)大型强子对撞机(LHC)实验的最新发现,这是世界上最大的能量粒子加速器,以及对新基本粒子的探索。

2016年,大型强子对撞机迄今为止的性能超出预期,超过设计强度。在不到两个月的时间里,大型强子对撞机产生的质子碰撞数量约为2015年全年的5倍。样本数量的大幅增加,极大地提高了发现迄今尚未发现的新的重粒子衰变产物的可能性。

布里斯托尔大学的一群物理学家向会议贡献了他们的发现。在致密子螺线管实验中,他们花了几个月的时间深入分析这些碰撞,以期找到标准模型中一些著名粒子的“超级伴侣”证据,找到它们衰变为难以捉摸的暗物质粒子的证据。

正如超对称理论所预测的那样,这个团队领导了对上夸克、下夸克和胶子伙伴的数据分析。超对称关系涉及两种不同类型的粒子,——,一种粒子具有半整数自旋,一种“超级伴侣”具有整数自旋。

为了分析数十亿质子的碰撞,该小组使用了由该大学共同资助的计算集群,并针对快速数据处理进行了优化。

虽然我们手头有这个新的数据样本,但没有证据表明超级伴侣或暗物质粒子存在。然而,如果没有它们,就可以对假设的新粒子的质量加以限制。

布里斯托尔研究小组的负责人亨宁弗莱契博士说:“尽管这些结果使用一些简单形式的超对称性作为主导理论来预测应变下的新基本粒子,但仍然有许多可行的情况来解释为什么这些假设的粒子和迄今为止没有发现特殊的暗物质。”

布里斯托尔的物理学家和他们的国际合作伙伴现在正准备不断增加数据样本,以进一步探索这些领域。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时候联系我们修改或删除,多谢。