Descubra partículas subatômicas mais pesadas para substituir os modelos físicos existentes










Resumo do artigo
Possível mal-entendido da natureza
A confirmação por meio de outros experimentos é necessária, mas é necessário um estudo sério

Descubra partículas subatômicas mais pesadas para substituir os modelos físicos existentes
[바타비아(미 일리노이주)=AP/뉴시스]Um detector de colisão no Fermi National Accelerator Laboratory em Batavia, Illinois. De acordo com um estudo publicado na Science no dia 7, as grandes explicações dos físicos atuais sobre como o universo funciona como uma partícula fundamental com uma massa maior do que os cientistas descobriram mostram algumas mudanças importantes que precisam ser corrigidas. ser um novo defeito. 2022.4.8

[AP/뉴시스]Repórter Sejin Yoo = As explicações épicas anteriores dos físicos sobre como o universo funciona como partículas elementares com mais massa do que os cientistas descobriram, acabam por conter várias novas falhas importantes que devem ser corrigidas.

“Não há nada de errado”, disse Dave Toback, físico de partículas da Texas A&M University e porta-voz do Fermi National Accelerator Laboratory, que conduziu o experimento. Se outro experimento produzir o mesmo resultado novamente, acrescentou Tupac, isso significa que há algo fundamentalmente errado com nossa compreensão da natureza.

Físicos do Fermi Lab colidiram com as partículas ao longo de uma década e mediram a massa de 4 milhões de watts de bósons (partículas W). As partículas do bóson W são responsáveis ​​pela força fundamental no centro do átomo, e elas existem apenas por alguns segundos antes de se decomporem em outras partículas.

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De acordo com um estudo realizado por 400 cientistas de todo o mundo e publicado na Science no dia 7 (hora local), a massa mais pesada recém-descoberta é uma diferença de massa muito grande daquela prevista pelas teorias cosmológicas populares, levando a erros de aproximação ou a mais claro .. não de possível

Mas os cientistas dizem que os resultados são tão especiais que precisam ser confirmados por outros experimentos. Se confirmado, seria um dos maiores problemas com as regras detalhadas do universo dos cientistas, chamadas de Modelo Padrão.

O físico da Duke University Ashutosh V. Cotwal, que liderou o projeto de análise, disse que é como descobrir um quarto escondido dentro de uma casa.

Os cientistas especulam que pode haver outras partículas não descobertas interagindo com o bóson W, o que pode explicar a diferença. Talvez outro componente do universo que ainda não seja compreendido seja a matéria escura. Os pesquisadores disseram que poderia envolver uma nova física que eles não entendem atualmente.

O modelo padrão diz que o bóson W tem 80.357.000 elétron-volts e o erro não deve exceder ±6.

“Encontramos partículas um pouco mais pesadas do que isso. Não é muito pesado, mas é pesado o suficiente”, disse Giorgio Ciarelli, outro cientista da equipe Fermi e diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Física Nuclear na Itália. A equipe do Fermi descobriu que o bóson W contém 80.433.000 elétron-volts. O erro foi de ±9.

Essa diferença de massa pode não parecer uma grande diferença, mas no mundo subatômico, é uma diferença muito grande.

No entanto, tanto a equipe de pesquisa quanto os especialistas não envolvidos no estudo disseram que precisavam de evidências adicionais da segunda equipe.

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O físico de partículas Claudio Campanari da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, que não esteve envolvido no estudo, disse: “Esta é uma medição muito precisa e requer uma compreensão das diferentes correções para os vários pequenos efeitos. sério, mas precisamos confirmar isso com outros experimentos.” .

“Provavelmente há algo estranho neste experimento”, disse Sean Carroll, físico do Caltech, que não participou do estudo.Medidas menos precisas do bóson W feitas por outras equipes foram mais leves do que o esperado. Ele disse “.

Este resultado é importante devido ao seu potencial impacto no Modelo Padrão da física.

“Existem fatos na natureza”, disse Cotwall, da Duke. “Os modelos são a maneira como entendemos esses fatos.”

Os cientistas sabem há muito tempo que os modelos padrão não são perfeitos. Os modelos padrão não explicam bem a matéria escura ou a gravidade. Se os cientistas tiverem que revisá-los para explicar esses resultados, disseram os pesquisadores, eles agora devem garantir que não se desviem de equações matemáticas ruins que explicam bem e predizem partículas e outras forças.

Esse problema é um problema recorrente no Modelo Padrão. Há um ano, outra equipe descobriu outro problema com o Modelo Padrão e como o múon interage.

“A mecânica quântica é realmente bonita e estranha”, disse Tobaik.

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