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
| Мнение | 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

Независимые эксперименты окончательно опровергли утверждение об обнаружении тёмной материи на Земле

Около 27 процентов всей массы и энергии во Вселенной приходится на темную материю. Она не испускает света, не отражает его и не участвует в электромагнитном взаимодействии. Единственный способ,...

Закон Вурхиза: физики объяснили, почему обгонять медленные машины в городе абсолютно бессмысленно

Вы нажимаете на газ, резко перестраиваетесь и с чувством глубокого удовлетворения оставляете тихохода позади. Всего пара рискованных маневров — и вы выигрываете драгоценные секунды. Но...

Пещера Вайтомо: почему в ней запрещено использовать фонари и другие источники света

В изучении пещер фонарик: лучший друг, главный помощник и штатный спасатель от сотрясений мозга, вызванных падениями в темноте. Короче, без него в пещеру лучше не соваться, если вы не видите в...

Пять лет назад мы потеряли смартфоны LG: история падения главного конкурента Samsung

Когда-то давно эти смартфоны вовсю конкурировали с Samsung и занимали своё место в списке А-брендов. Именно они первыми предложили 2 ГБ оперативной памяти, вытянутый экран и ультраширик в качестве...