Найдены новые субатомные частицы, которые подтвердят законы физики

ЦЕРН только что объявил об открытии четырех совершенно новых частиц на Большом адронном коллайдере (БАК) в Женеве
depositphotos.com

Это означает, что БАК теперь обнаружил в общей сложности 59 новых частиц в дополнение к бозону Хиггса, получившему Нобелевскую премию, с тех пор, как в 2009 году он начал сталкивать протоны - частицы, составляющие ядро ​​атома вместе с нейтронами.

Примечательно, что хотя некоторые из этих новых частиц ожидались на основе наших устоявшихся теорий, некоторые были в целом более удивительными.

Читай также: Таинственные частицы в Антарктиде ломают современную физику

Цель БАК - исследовать структуру вещества на кратчайших расстояниях и при самых высоких энергиях, когда-либо исследованных в лаборатории, - проверяя нашу лучшую на данный момент теорию природы: Стандартную модель физики элементарных частиц. И БАК принес пользу - он позволил ученым открыть бозон Хиггса, последнюю недостающую часть модели. Тем не менее, теория все еще далека от полного понимания.

Одна из наиболее неприятных особенностей - это описание силы, которая удерживает атомное ядро ​​вместе. Ядро состоит из протонов и нейтронов, каждая из которых, в свою очередь, состоит из трех крошечных частиц, называемых кварками (есть шесть различных типов кварков: верхний, нижний, очаровательный, странный, истинный и красивый).

Найдены новые субатомные частицы, которые подтвердят законы физики / sciencealert.com/

Если бы мы отключили сильное взаимодействие на секунду, вся материя немедленно распалась бы на суп из рыхлых кварков - состояние, которое существовало в течение мимолетного мгновения в начале Вселенной.

Читай также: Бозон Хиггса застали в процессе невиданной трансформации

Не поймите нас неправильно: теория сильного взаимодействия, претенциозно названная "квантовой хромодинамикой", имеет очень прочную основу. Он описывает, как кварки взаимодействуют посредством сильного взаимодействия, обмениваясь частицами, называемыми глюонами. Вы можете думать о глюонах как о аналогах более знакомого фотона, частицы света и носителя электромагнитной силы.

Однако из-за того, как глюоны взаимодействуют с кварками, сила ведет себя совсем не так, как электромагнетизм. В то время как электромагнитная сила становится слабее, когда вы разрываете две заряженные частицы, сильная сила фактически становится сильнее, когда вы разрываете два кварка.

В результате кварки навсегда заперты внутри частиц, называемых адронами, - частиц, состоящих из двух или более кварков, - включая протоны и нейтроны. Если, конечно, вы не разобьете их на невероятной скорости, как это делается в ЦЕРН.

Еще больше усложняет ситуацию то, что все частицы в стандартной модели имеют античастицы, которые почти идентичны самим себе, но с противоположным зарядом (или другим квантовым свойством). Если вытянуть кварк из протона, сила в конечном итоге станет достаточно сильной, чтобы создать кварк-антикварковую пару, при этом вновь созданный кварк войдет в протон.

В итоге вы получаете протон и новый мезон, частицу, состоящую из кварка и антикварка. Это может показаться странным, но согласно квантовой механике, которая управляет Вселенной в мельчайших масштабах, частицы могут вылетать из пустого пространства.

Это неоднократно доказывалось экспериментами - мы никогда не видели одинокого кварка. Неприятная особенность теории сильного взаимодействия состоит в том, что расчеты того, что было бы простым процессом в электромагнетизме, могут оказаться невероятно сложными. Поэтому мы не можем (пока) теоретически доказать, что кварки не могут существовать сами по себе.

Что еще хуже, мы не можем даже подсчитать, какие комбинации кварков были бы жизнеспособными в природе, а какие - нет.

Найдены новые субатомные частицы, которые подтвердят законы физики / CERN

Когда кварки были впервые открыты, ученые поняли, что теоретически возможно несколько комбинаций. Сюда входят пары кварков и антикварков (мезоны); три кварка (барионы); три антикварка (антибарионы); два кварка и два антикварка (тетракварк); и четыре кварка и один антикварк (пентакварк) - при условии, что количество кварков минус антикварки в каждой комбинации кратно трем.

Читай также: Новая Теория всего: Физики предложили замену Стандартной модели

Долгое время в экспериментах наблюдались только барионы и мезоны. Но в 2003 году эксперимент Belle в Японии обнаружил частицу, которая никуда не вписывалась. Это оказался первый из длинной серии тетракварков.

В 2015 году в эксперименте LHCb на БАК были обнаружены два пентакварка.

Четыре новых частицы, которые недавно обнаружили, являются тетракварками с парой очарованных кварков и двумя другими кварками. Все эти объекты являются частицами точно так же, как протон и нейтрон являются частицами. Но это не элементарные частицы: кварки и электроны - настоящие строительные блоки материи.

Найдены новые субатомные частицы, которые подтвердят законы физики / CERN

БАК обнаружил 59 новых адронов. К ним относятся недавно обнаруженные тетракварки, а также новые мезоны и барионы. Все эти новые частицы содержат тяжелые кварки.

Читай также: В ЦЕРНе случайно открыли сразу 5 новых частиц

Эти адроны интересно изучать. Они говорят нам, что природа считает приемлемой связанной комбинацией кварков, пусть даже на очень короткое время.

Они также говорят нам, что не нравится природе. Например, почему все тетра- и пентакварки содержат пару очаровательных кварков (за одним исключением)? И почему нет соответствующих частиц с парами странных кварков? В настоящее время нет объяснения.

Найдены новые субатомные частицы, которые подтвердят законы физики / CERN

Другая загадка заключается в том, как эти частицы связаны друг с другом силой. Одна школа теоретиков считает их компактными объектами, такими как протон или нейтрон.

Другие утверждают, что они похожи на "молекулы", образованные двумя слабосвязанными адронами. Каждый недавно обнаруженный адрон позволяет экспериментировать с измерением его массы и других свойств, которые говорят нам кое-что о том, как ведет себя сильное взаимодействие. Это помогает преодолеть разрыв между экспериментом и теорией. Чем больше адронов мы сможем найти, тем лучше мы сможем настроить модели на экспериментальные факты.

Эти модели имеют решающее значение для достижения конечной цели БАК: найти физику за пределами стандартной модели. Несмотря на свои успехи, стандартная модель, конечно, не последнее слово в понимании частиц. Например, это несовместимо с космологическими моделями, описывающими формирование Вселенной.

БАК ищет новые фундаментальные частицы, которые могли бы объяснить эти расхождения. Эти частицы могут быть видны на БАК, но спрятаны на фоне взаимодействия частиц. Или они могут проявляться как небольшие квантово-механические эффекты в известных процессах.

В любом случае, чтобы найти их, необходимо лучшее понимание сильного взаимодействия. С каждым новым адроном мы улучшаем наши знания о законах природы, что приводит нас к лучшему описанию самых фундаментальных свойств материи.

Напомним, ранее сообщалось, что на Большом адронном коллайдере нашли новую частицу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram