<从中期至二十世纪后期的量子物理已拆卸的零敲碎打的统一理论的物理学提出的广义相对论。 物理学是一个伟大的受到重力的,但只有量子物理学可以描述的意见中小。 继续,因为理论上的拖船的战争之间的重力和其他三种基本相互作用,同时物理学家正在试图延长或重量子物理学是一个能吸收另一个。 最后的测量从接收的大型强子对撞机,显示出之间的差值预测的标准模型,这可能暗示着一个全新的领域的宇宙的基础描述的是通过量子物理学。 虽然确认这些异常情况,需要重新测试,确认将意味着一个转折点,在我们最基本的描述中的粒子物理的日期。
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<量子物理学家们发现,介子不衰变成kaon和μ介子往往需要由标准的模式。 他们认为,增加权力的大型强子对撞机发现新的类型的粒子负责这一差异。 虽然这种差异可能导致错误的数据或理论,在这种情况下,而不是新的粒子改进的坦克将是一个福音,几个项目在前列的物理学。
标准模型
<标准的模式是行之有效的基本理论的量子物理学,其中描述了三四种基本相互作用,被认为管理我们的物理现实。 量子颗粒的来在两个基本类型:夸克和轻子. 夸克绑定在一起的各种组合形成颗粒状的质子和中子。 质子、中子和电子的已知收集在原子.
<"轻子的家庭"具有更重的版本的电子等μ介子和中夸克可以合并成数以百计的其他复合材料的微粒。 他们两个,下和K-介子,参与了这个量子侦探,其中提请注意科学家。 B-梅森衰减至K-梅森,随后通过的μ介子(mu)和反μ介子(mu+).
异常
<科学家们发现概率为2.5Sigma,或1至80,在没有意外效果,那就是,新的物理学,更不正常分布于所观察到的,将约为1.25%的情况下,教授说Spencer Klein,高级研究员,在国家实验室劳伦斯*伯克利分校。 克莱因是不参与的研究。
<简单地说,频率衰减的介子奇怪的夸克的过程中质子的碰撞的大型强子对撞机原来是低于预期。 "美中不足的是,有2.5Sigma或数据是一位是错误的、或理论的一个小错误,或者有一种暗示的东西超出标准的模式,"说克莱恩。 "我将放在第一个两个。"
<根据Klein,这种偏差是不可避免的,由于有大量数据进行操作的计算机在运罐。 "千万亿字节的数据集与罐和与现代计算机,我们可以产生大量的计算数量不同,说:"克莱恩。 "罐给出了数以百计的结果。 统计学上的一些他们可以显示出波动的2.5西格玛"。 粒子物理学通常是等待波动至5Sigma,前的冠冕堂皇的钟。
<最后这一异常观察也不是从天花板。 "我不知道这些观察结果与其他测量异常的进程,涉及B-介子已经完成近年来,"博士说Teong Yu、研究员和初级研究员,剑桥大学。 "这些独立的测量值是不纯洁的,但更为显着。 总之,机会,所有这些不同的测量的偏离标准的模型将近1 16 000或4Sigma,"他说。
扩展的标准模型
<不包括统计或理论上的错误,旺怀疑异常掩存在一个完全新的粒子,leptoquarks或新计色子。 里面的底部介子的量子激励的新的粒子可能会干扰正常的速率衰减。 在他们的研究中,研究人员得出结论认为,已升级的大型强子对撞机可以确认是否存在新的粒子,使一个强有力的升级标准的模型的进程。
<"这将是革命性的,我们基本了解宇宙中说,"忠的。 "对粒子物理的,这将意味着我们提出另一个层的性质和我们将继续我们的旅程,到最基本的构建模块。 这将是重要的宇宙观,因为它依赖于我们的基本理解的理论的早期宇宙的。 之间的相互作用的宇宙观和粒子物理学是非常富有成果的过去。 作为黑暗的问题,如果出现出的相同的新的物理部门,其中嵌入leptoquark,我们也可以找到她的踪迹。"
知识就是力量
<到现在为止,科学家与大型强子对撞机观察到的只有幽灵和异常情况,暗示在一个粒子存在高能量水平。 来证明他们的存在,物理学家"需要确认的间接迹象,但它需要等待LHCb的实验,将收集更多的数据,衰退对B,以使更准确测量,"忠的。 "我们还得到独立确认从另一个实验,美二,这将在未来几年。 这一切之后,如果测量衰减的B将仍与预测的标准模式,我们认为,这是一些超出标准模式"。
<以确定所存在的新的粒子,物理学家们产生他们为你降低了梅森或希格斯介色子,并观察他们的衰退。 事实上,他们还没有看到这种外来粒子在LHC()意味着它们可以太重了他们的生产需要更多的能源。
量子跃的坦克
<寻找新的颗粒在大型强子对撞机不依赖于预期。 该概率的观察新的现象是直接成比例的数量的粒子丢失的冲突。 "更多的颗粒的更高成功的机会,我们将需要注意的背景的许多其他事件,在这些冲突,解释说:"旺的。 寻找新的粒子,他比喻为找到一个大海捞针一样;它是更容易找到一个大海捞针一样,这是完全针。
<如果异常确认,在标准模式将会有变化。 然而,增加和规模的能源,这将引导下一代的对撞机的。 它能发生在暗物质得到的。 然后,结合所有这些相互作用之间不同的异常现象在一个统一和优雅的理论。
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