Мы в Telegram
Добавить новость
Январь 2010 Февраль 2010 Март 2010 Апрель 2010 Май 2010
Июнь 2010
Июль 2010 Август 2010 Сентябрь 2010
Октябрь 2010
Ноябрь 2010 Декабрь 2010 Январь 2011 Февраль 2011 Март 2011 Апрель 2011 Май 2011 Июнь 2011 Июль 2011 Август 2011 Сентябрь 2011 Октябрь 2011 Ноябрь 2011 Декабрь 2011 Январь 2012 Февраль 2012 Март 2012 Апрель 2012 Май 2012 Июнь 2012 Июль 2012 Август 2012 Сентябрь 2012 Октябрь 2012 Ноябрь 2012 Декабрь 2012 Январь 2013 Февраль 2013 Март 2013 Апрель 2013 Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013 Сентябрь 2013 Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Январь 2014 Февраль 2014 Март 2014 Апрель 2014 Май 2014 Июнь 2014 Июль 2014 Август 2014 Сентябрь 2014 Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Декабрь 2014 Январь 2015 Февраль 2015 Март 2015 Апрель 2015 Май 2015 Июнь 2015 Июль 2015 Август 2015 Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015 Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016 Апрель 2016 Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июль 2017
Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017 Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 Апрель 2018 Май 2018 Июнь 2018 Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Январь 2019
Февраль 2019
Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Жизнь |

Физики активно ищут стерильные нейтрино. Что в них особенного и почему это важно

В ДР Конго заявили об участии американцев и британца в попытке переворота

Anadolu сообщило об источнике тепла у вероятного места крушения вертолета Раиси

Купить контейнер 20 футов: где в СПб?

Купить контейнер 40 футов: где в СПб?

Нейтрино занимают особое место в физике элементарных частиц. Их особенность в том, что они почти не взаимодействую с остальным веществом — отсюда и их название. И именно поэтому нейтрино очень сложно изучать. Однако на сегодняшний день ученые уже знают, что нейтрино и антинейтрино бывают трех типов — электронные, мюонные и таонные, соответствуя трем поколениям лептонов. Однако многое о них до сих пор неизвестно. Например, непонятно, почему количество электронных нейтрино, которые долетают на нашу планету от Солнца почти в три раза ниже, чем предсказывает Стандартная модель физики. Чтобы решить проблему, ученые ввели понятие нейтринных осцилляций. Это процесс, при котором частицы превращаются в разные типы друг в друга. Однако и и тут возникла новая проблема. Если нейтринные осцилляции «работают», значит, нейтрино обладают ненулевой массой. Но ведь первоначальная версия Стандартной модели предполагает, что это не так и масса равна нулю.

Много экспериментов с нейтрино выявили аномалии, которые нельзя объяснить погрешностями. Они свидетельствуют о существовании еще одного типа нейтрино — стерильного.

Что такое стерильные нейтрино?

«Стерильные нейтрино» и представляют собой интересные гипотетические частицы, которые могут решить три основные загадки физики элементарных частиц:

— объяснить малость масс нейтрино;

— объяснить материю-антиматерию;

— объяснить асимметрию Вселенной.

Однако их очень трудно обнаружить, поскольку эти лептоны очень слабо взаимодействуют с известными частицами.

Как их изучать?

У большинства частиц, изученных на Большом адронном коллайдере, есть одна общая черта: они нестабильны и распадаются почти сразу после образования. Продуктами этих распадов обычно являются электроны, мюоны, фотоны и адроны — хорошо известные частицы, для наблюдения и измерения которых предназначены детекторы больших частиц.

Исследования исходных короткоживущих частиц проводятся на основе тщательного анализа наблюдаемых продуктов распада. Таким образом были получены многие результаты на БАК, от распада бозона Хиггса на фотонные пары и четыре лептона до исследований топ-кварка и открытия новых экзотических адронов.

Проблема и новый подход

Лептоны, изученные в новом исследовании, требуют другого подхода. Это нейтральные частицы со сравнительно длительным временем жизни, что позволяет им незамеченными пролетать несколько метров, прежде чем распасться где-нибудь в детекторе. Новый анализ фокусируется на случаях, когда HNL появляется после распада W-бозона в протон-протонном столкновении, а затем сам распадается где-то в мюонной системе детектора CMS.

Мюонная система составляет самую внешнюю часть CMS и ее разработали как раз для обнаружения мюонов. Мюоны, образующиеся в результате протон-протонных столкновений на БАК, проходят через весь детектор, оставляя след во внутренней системе слежения, а затем еще один в системе мюонов. Объединение этих двух следов в полный след мюона позволяет физикам идентифицировать мюоны и измерять их свойства. В поиске HNL мюон заменяется слабо взаимодействующей тяжелой частицей, которая не оставляет следов — пока не распадется.

Если он распадется в мюонной системе, то может произвести ливень частиц, ясно видимых в мюонных детекторах. Но — в отличие от мюона — он не оставляет следов во внутреннем следящем детекторе и не производит никакой другой активности в мюонной системе.  Этот анализ основан на поиске кластеров треков «из ниоткуда» в детекторах мюонов.

Что сделали ученые?

Анализ начался с выбора событий столкновения с реконструированным электроном или мюоном из распада W-бозона и изолированного кластера следов в мюонной системе. Затем потребовалось исключить случаи, когда стандартные процессы могли имитировать сигнал NHL.  После полного анализа превышения сигнала над ожидаемым не наблюдалось. В результате, ученые исключили диапазон возможных параметров HNL, установив самые жесткие на сегодняшний день ограничения для лептонов с массами 2-3 ГэВ.

Читать далее:

Имплантация не нужна: появился способ отращивать зубы заново

Астрономы нашли доказательства «необычной» эволюции небольших звезд

«Облако-каннибал» из солнечной плазмы ударит сегодня по Земле

The post Физики активно ищут стерильные нейтрино. Что в них особенного и почему это важно appeared first on Хайтек.



Rss.plus
Арина Соболенко

Соболенко — Коллинз: белоруска выиграла первый сет в полуфинале Рима

Читайте также

VIP |

Джеймс Франко вышел в свет с возлюбленной впервые после обвинений в сексуальном насилии

VIP |

Звезда сериала «Сабрина — маленькая ведьма» винит себя в моральном падении Бритни Спирс

Мир |

зимняя Карелия, ночь.



Новости Крыма на Sevpoisk.ru

Реальные статьи от реальных "живых" источников информации 24 часа в сутки с мгновенной публикацией сейчас — только на Лайф24.про и Ньюс-Лайф.про.



Разместить свою новость локально в любом городе по любой тематике (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно с мгновенной публикацией и самостоятельно — здесь.





Происшествия

Бастрыкин затребовал доклад о насильственном отношении к детям из Москвы






Коронавирус в России

Russian.city
Музыкальные новости
Анастасия Волочкова

«Деньги уходили»: Волочкова рассказала о предательстве домработницы