物理学家已经确定了基本粒子W玻色子的质量。欧洲大型强子对撞机(LHC)紧凑型缪子螺线管(CMS)探测器的实验结果与标准模型的预测一致,并向2022年出现的W玻色子质量异常泼了一盆冷水。这项研究暗示着存在标准模型之外的现象,而标准模型是物理学家对粒子和力的最佳描述。
欧洲粒子物理实验室的CMS探测器。图片来源:Harold Cunningham/Getty
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据《自然》报道,这一消息是在欧洲粒子物理实验室(CERN)举行的一次研讨会上宣布的。“标准模型并没有死。”美国麻省理工学院粒子物理学家、CMS合作项目成员Josh Bendavid在9月17日宣布这一结果时说。
CMS的此次实验结果是在10年时间里形成的,即W玻色子的质量为803.602亿电子伏特。“如果这个发现接近2022年的结果,我们就会宣布标准模型的死亡。”Bendavid说。
参与CMS实验的瑞士苏黎世大学实验粒子物理学家Florencia Canelli说:“我们能达到这样的精度,并在这个水平上对标准模型有这样的理解,这一事实将使app界感到兴奋。”
2022年的结果由美国费米国家加速器实验室的CDF实验得出,该实验使用了10年前的数据,计算出W玻色子比预测的更重。这开启了标准模型出现“裂缝”的可能性。而CMS的结果则是对LHC产生的W玻色子质量的最精确测量,其精度与CDF的结果大致相当。
美国加州大学洛杉矶分校粒子物理学家Elisisabetta Manca是CMS实验的主要分析人员之一。“如果我们发现了与标准模型完全不同的东西,对app界来说可能会更好,因为这对该领域的未来而言是令人兴奋的。”
W玻色子及其姊妹粒子Z玻色子作为弱核力的载体参与了放射性衰变,是标准模型中为数不多的可以通过理论和实验进行高精度预测的数值之一。这使其成为寻找标准模型“裂缝”的好方法。
但W玻色子的质量极难测量。研究团队以前所未有的精度重建了LHC产生的约1亿个W玻色子衰变的μ子特性,然后将这些数据与40亿次模拟碰撞和衰变进行了比较——这些碰撞和衰变使用了不同的W玻色子质量值,以便寻找最佳的匹配结果。“匹配的就是我们要提取的那个。”Canelli说。
研究团队利用最先进的软件和理论,并将他们的结果与W和Z玻色子衰变的替代测量值进行了校准与交叉检查,以确保他们的方法能够像预期那样奏效。
研究显示,CMS的结果与其他大型强子对撞机实验,如ATLAS和LHCb的结果基本一致,这些实验运用了不同的探测器和方法。这让团队相信他们已经得到了正确的数字。
虽然人们从CMS实验结果中没有发现异常,但在10年过程中创造的工具,使物理学家能够进行其他精确测量。Manca相信,这种高精度的比较最终将打破标准模型。
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