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为什么精密光度测量很重要

  新梁管安装前CMS实验的相互作用区域。来源:欧洲核子研究中心
  大型强子对撞机(LHC)上的ATLAS和CMS实验已经以惊人的精度进行了光度测量。CMS最近的物理简报补充了早期的ATLAS结果,表明通过结合多种方法,两个实验都达到了优于2%的精度。对于物理分析——比如寻找新粒子、稀有过程或对已知粒子属性的测量——它不仅对加速器增加亮度很重要,而且对物理学家来说,以尽可能最好的精度理解它也很重要。
  光度是测量加速器性能的基本参数之一。在大型强子对撞机中,循环的质子束不是连续的光束,而是分组成约1000亿质子组成的"束"。在粒子探测器内的相互作用点上,这些粒子束每秒与迎击的粒子束发生4000万次碰撞。但是当两个质子束互相通过时,每一束中只有少数的质子会与相反方向的质子发生相互作用。光度是这些相互作用数量的一种度量。光度的两个主要方面是瞬时光度,描述在一个时间单位内(例如每秒)发生的碰撞次数,和累积光度,测量在一段时间内产生的碰撞总数。
  积分光度通常以"逆飞仓"(fb-1)为单位表示。飞粒仓是一个横截面单位,是一个粒子相互作用过程发生概率的度量。这可以用一个例子来最好地说明:在大型强子对撞机中,13tev的质子-质子碰撞产生希格斯玻色子的总横截面是6000 fb的量级。这意味着LHC每次提供1 fb-1的综合光度,就会产生大约6000 fb x 1 fb-1 = 6000个希格斯玻色子。
  了解了积分光度后,物理学家可以将观测结果与理论预测和模拟结果进行比较。例如,物理学家可以通过观察碰撞中产生的所有粒子的能量和动量来寻找未被发现的逃逸碰撞的暗物质粒子。如果存在不平衡,可能是由一种未被发现的、可能是暗物质的粒子造成的,这种粒子带走了能量。这是一种寻找大量新现象的强大方法,但它必须考虑许多效应,比如碰撞中产生的中微子。中微子也会在未被探测到的情况下逃逸,留下能量不平衡,所以原则上,它们与新现象无法区分。要想知道是否产生了一些意想不到的东西,物理学家们必须看一看数字。
  因此,如果11000个事件显示了能量不平衡,而模拟预测了10000个包含中微子的事件,这可能是重要的。但如果物理学家只以10%的精度知道光度,他们很容易就能得到11000个中微子事件,但实际的碰撞只比假设的多10%。显然,精确测定光度是至关重要的。
  还有一些类型的分析不太依赖于碰撞数量的绝对知识。例如,在不同粒子衰变比率的测量中,例如最近的LHCb测量。这里,光度的不确定性在比值计算中被抵消了。其他对新粒子的研究是寻找质量分布的峰值,因此更多地依赖于观察到的分布的形状,而不是事件的绝对数量。但这些也需要知道任何形式的解释结果的亮度。
  最终,光度测量的精度越高,物理学家就越能理解他们的观测结果,并深入到我们现有知识之外的隐藏角落。

奇葩的天王星,不但一直躺着走,星体自身自转速度也不相同八大行星之一的天王星是太阳系由内向外的第七颗行星,与太阳的均值间距约30亿千米,从星体归类上讲,它归属于气态行星中的冰巨星,其容积在太阳系中排名第三(比木星大),大概为地球上的63散文冯作平让航天精神落地生根让航天精神落地生根作者冯作平从小在教科书上知道了嫦娥奔月敦煌飞天的故事,在露天电影场仰望星空,从收音机里听到我国第一颗人造地球卫星东方红一号传来东方红的乐曲,遥想有一天中国人也能上飞船经过10年飞行,追上距地球4。3亿公里的彗星,它看到了什么?长久以来,科学家们一直期待着能够利用探测飞船近距离观测彗星,在1986年的时候,这一愿望终于得以实现,在这一年里,著名的哈雷彗星如期而至,人类趁此机会发射了多艘探测飞船对其进行了近电推激光推进化学推进都落后了?维珍轨道发射水推进卫星2022年第二次火箭发射将是美国的维珍轨道公司,该公司计划在北京时间1月13日使用飞机发射一枚火箭,搭载6颗卫星进入预定轨道。维珍轨道飞机发射火箭这次吸引人的地方不是一箭6星,也不一颗破纪录的超新星最近用X射线照射了整个宇宙像AT2018cow这样的事件,现在被称为FBOT或类似Cow的事件,被认为是茧状超新星爆发冲击的结果。随着五个这样的事件被发现,狩猎正在进行中,以准确揭示导致它们的原因,以及使它地球正在走出大冰期?警惕雪球地球悲剧重演你听说过冰河时代吗?从24亿年前到21亿年前,发生了地球上最严酷最长的寒冷时期新太古代大冰期。当时的罪魁祸首是地球上第一个生命蓝藻。蓝藻的大规模繁殖利用光合作用产生大量氧气,从而产隐藏在地下的金字塔2018年12月,在美国举行的地球物理学会年会上,一组印度尼西亚科学家展示了西爪哇岛巴东山顶部为巨大的金字塔状结构的证据,这是一个隐藏在地下数千年的古老寺庙的遗迹。然而,早在19世SOHO,一颗顽强的卫星,也是最精密的太阳观测卫星太阳和日光层观测卫星(SOHO)于1995年12月2日发射。作为欧洲航天局(ESA)和美国国家航空航天局(NASA)的一项联合任务,太阳和日光层观测卫星最初的运行阶段计划为两年,而太阳系的霸主之太阳大约是地球直径的109倍。太阳有130万个地球那么大。太阳的质量大约是21030千克,大约是地球质量的33万倍。天文学家给我们的天文数字已经超乎了我们的想象。我们可能无法想象出太阳Nature末次冰盛期以来的全球地表气温全时空重建重建地球过去的气候,特别是针对仪器观测之前的地球气候,是了解自然气候变率的关键。地质记录是承载地球过去气候变化的重要证据,但其呈现的结果往往在空间上很难连续,气候模式的不断发展为古一个亮度为太阳100万倍的黑洞为宇宙的再电离提供了潜在线索宇宙诞生后约40万年,开始了一个被称为再电离纪元的时期。在这一时期,曾经较热的宇宙开始冷却,物质聚集在一起,进而形成第一批恒星和星系。随着这些恒星和星系的出现,它们的能量加热了周围
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