Топ-кварк под микроскопом: БАК исследует образование пар тяжелейшей частицы

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Рассуждения | Наука и космос

В микромире элементарных частиц, где господствуют законы квантовой механики, царит удивительное разнообразие. Среди этого многообразия особое место занимает топ-кварк — самая тяжелая из известных элементарных частиц. Изучение топ-кварка — это не просто удовлетворение научного любопытства, это ключ к пониманию фундаментальных сил, формирующих нашу Вселенную и определяющих ее эволюцию. Большой адронный коллайдер (БАК), являясь грандиозным инструментом современной науки, дает уникальную возможность заглянуть в этот микромир и раскрыть тайны рождения и взаимодействия топ-кварка.

Столкновения протонов в БАК — это настоящие фейерверки энергии, в которых рождаются каскады новых частиц. Среди продуктов этих столкновений нередко встречаются пары топ-кварков, которые, в свою очередь, рождаются в компании других тяжелых кварков, таких как b-кварк (ботом) и c-кварк (чарм). Эти события представляют огромный интерес для физиков, поскольку позволяют детально проверить предсказания квантовой хромодинамики (КХД) — теории, описывающей сильное взаимодействие, одну из четырех фундаментальных сил природы. Именно сильное взаимодействие ответственно за связь кварков внутри протонов и нейтронов, а также за удержание ядер атомов в целом.

Однако идентифицировать топ-кварки и их «спутников» — задача не из легких. Эти частицы чрезвычайно нестабильны и живут ничтожно малое время, прежде чем распасться на другие частицы. В результате топ-кварки не могут быть зарегистрированы напрямую, они оставляют после себя лишь косвенные следы — «струи» частиц, регистрируемые детекторами БАК. Эти струи представляют собой узкие конусы частиц, движущихся в направлении, близком к направлению движения исходного кварка. Чтобы отличить b-струи и c-струи, возникшие в результате распада b- и c-кварков, от других струй, физики используют специальные алгоритмы. Эти алгоритмы анализируют характеристики струй, такие как пробег частиц до их распада и продукты их распада, чтобы выявить характерные признаки, позволяющие идентифицировать исходные кварки.

Рождение Т-кварков, иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Недавние исследования коллаборации ATLAS, одного из крупнейших экспериментов на БАК, посвящены именно такому детальному анализу событий с парами топ-кварков. Физикам удалось измерить сечения образования пар топ-кварков в сопровождении b- и c-струй с беспрецедентной точностью. Сечение — это величина, характеризующая вероятность протекания данного процесса при столкновении частиц. Чем больше сечение, тем чаще происходит данный процесс. Высокая точность измерений позволила детально проверить существующие теоретические модели КХД и выявить их недостатки. Оказалось, что некоторые модели недостаточно точно описывают процессы рождения дополнительных b- и c-кварков в событиях с парами топ-кварков. Это указывает на необходимость дальнейшего развития теоретических моделей и уточнения параметров КХД.

Иллюстративные диаграммы Фейнмана для производства tt + ≥2𝑐 и tt + 1𝑐: (a) производство tt + cc через излучение глюона в начальном состоянии, когда оба 𝑐-кварка образуют струю каждый, (b) производство tt + cc через излучение глюона в начальном состоянии, когда два 𝑐-кварка находятся в одной струе, (c) производство tt + 1𝑐, когда 𝑐-кварк возникает из начального состояния
Автор: ATLAS Collaboration, Measurement of top-quark pair production in association with charm quarks in proton-proton collisions at s√=13 TeV with the ATLAS detector, arXiv (2024). DOI: 10.48550/arxiv.2409.11305 CC-BY 4.0 Источник: arxiv.org

Полученные данные не только уточняют наши знания о взаимодействии топ-кварка с другими кварками, но и открывают новые возможности для исследования более редких процессов, таких как одновременное рождение четырех топ-кварков. Эти процессы, лежащие на границе современных теоретических представлений, могут скрывать подсказки о новой физике, выходящей за рамки Стандартной модели элементарных частиц. Стандартная модель — это теория, описывающая все известные элементарные частицы и их взаимодействия, за исключением гравитации. Однако Стандартная модель не может объяснить некоторые наблюдаемые явления, такие как существование темной материи и темной энергии, а также массу нейтрино. Поэтому физики активно ищут проявления новой физики, которая могла бы расширить Стандартную модель и дать ответы на эти вопросы.

Распределение световых, 𝑐- и 𝑏-струй для двумерного b/c-таггера в смоделированных событиях tt. Пунктирные линии соответствуют краям рабочих точек. Для визуализации к обеим осям дискриминанта применена стандартная логистическая функция. Контуры для каждого типа струи сглажены методом плотности ядра для улучшения читаемости, при этом контуры соответствуют линиям постоянной плотности. Два бина с 𝑏-метками находятся в левом верхнем углу дискриминанта, а бины с 𝑐-метками — справа от вертикальной пунктирной линии. Неотмеченные струи расположены в левом нижнем углу.
Автор: ATLAS Collaboration, Measurement of top-quark pair production in association with charm quarks in proton-proton collisions at s√=13 TeV with the ATLAS detector, arXiv (2024). DOI: 10.48550/arxiv.2409.11305 CC-BY 4.0 Источник: arxiv.org

Изучение топ-кварка — это путешествие в самое сердце материи, где скрываются секреты ее строения и взаимодействия. Каждый новый эксперимент на БАК приближает нас к разгадке этих секретов, расширяя наши знания о фундаментальных законах Вселенной и открывая путь к новым открытиям, которые могут привести к революции в нашем понимании мира.

1 комментарий

A
«В результате топ-кварки не могут быть зарегистрированы напрямую, они оставляют после себя лишь косвенные следы — «струи» частиц, регистрируемые детекторами БАК.»


Все без исключения кварки, выбиваемые из протонов или рождающиеся в столкновениях, дают адронные струи. Исключительность топ-кварка в том, что он не успевает дать струю напрямую, а сразу распадается на более легкие кварки плюс W-бозон. То есть его сигнатура достаточно сильно отличается от обычных пар других кварков. Как говорят, «топ-кварк рождается и умирает свободным».

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Телескоп «Уэбб» обнаружил протопланетные диски, противоречащие моделям формирования планет

Вселенная полна сюрпризов, и телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) не перестает их открывать. Недавние наблюдения за Малым Магеллановым Облаком (ММО) — карликовой галактикой-соседкой Млечного...

Могут ли нейтронные звезды быть легче белых карликов? LIGO и Virgo стремятся обнаружить нейтронные звезды с аномально малой массой

В бескрайних просторах космоса, среди ярких галактик и туманных скоплений, скрываются объекты, чья природа ставит в тупик даже самых продвинутых исследователей. Речь идет о нейтронных...

Рыбаки против ремесленников: как проходили традиционные венецианские баталии на мостах

История средневековой Венеции полна не только роскошных карнавалов и торговых триумфов, но и многовековых традиционных сражений между соперничающими районами города. Одним из самых ярких проявлений...

Беспроводной микрофон Ugreen CM476: когда надо дешево и быстро

Недорогой беспроводной микрофон, который можно использовать для записи простых видеороликов. Без претензий на супер качество, но вполне нормальный. Был взят ради пары роликов, которые надо было...

Почему остальные виды человека исчезли, а Homo sapiens выжил: теории и генетические следы

Представьте мир, в котором люди — не единственный разумный вид. Наши далёкие предки жили бок о бок с другими «людьми», которых мы сейчас называем совершенно другими видами. Африка кипела...