范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

停滞100年的物理学,终于有重大突破?W玻色子超重意味着什么?

  2022年4月,美国费米加速实验室公布了2001年到2011年十年间对W玻色子的测量数据。发现w玻色子比标准模型预言的质量,超重了将近0.1%。
  这0.1%的差距说严重一点,可能会导致整个粒子物理学坍塌!
  美国费米实验室测量w玻色子的最新质量为80.4335Gev,正负误差0.0094Gev
  而标准模型预言的W玻色子的质量是80.357Gev,正负误差0.006Gev。 理论预测和实验测量的W玻色子相差只有不到0.1%,为什么会引起物理学如此大的轰动?
  在粒子物理中,sigma是预言新粒子存在与否的金标准。
  如果实验数据和理论预测相差超过5sigma,这就意味着,可能存在一种未知的粒子。
  而此次费米实验室测量的w玻色子的质量和标准模型预言的质量相差为7sigma,这就意味着可能存在一种新的未知粒子夹杂在测量过程中。 相差7sigma意味着什么?
  在实验物理中,测量粒子的质量肯定存在误差,只有大量重复的测量,才能获得更多的数据,数据就越精确。
  比如扔硬币,扔100次硬币,可能有48次正面朝上。再扔100次硬币,可能49次正面朝上。
  不断重复实验,会发现每扔一百次硬币,大部分结果都是接近正反面各50次朝上的情况。
  几乎很少出现20次正面朝上的情况。如果将扔硬币的情况列成正态分布图,会发现最顶端代表的是正反各50次的情况。
  比如,47次正面朝上和50次正面朝上的偏差是3,而标准偏差就是所有偏差值平方的平均数的平方根。一个标准偏差就是一个sigma。
  在测量粒子的物理量时,偏差值是1sigma意味着,测量三次数据,只有一次和理论预测不符,概率是33%。
  2sigma意味着测量22次数据,只有一次和理论预测不符,概率为4.5%,
  3sigma意味着测量370次数据,只有一次与理论预测不符,概率为0.27%。
  5sigma意味着测量1744278次数据,只有一次和理论不符,概率为0.00000057%
  5sigma在粒子物理中是黄金标准,任何超过5sigma的数据都被视为有可能的新发现。
  而此次W玻色子和理论预测相差7sigma,意味着发生概率只有万亿分之一。
  这种基本上可以忽略不计的概率居然被实验室碰到,可以排除是由于误差导致的。所以w玻色子的质量与理论预测的不符基本上是事实。 w玻色子质量超重为什么会颠覆粒子物理学?
  在四大基本相互作用力中,只有弱力和强力在原子核内发生作用。
  原子核由质子和中子构成,它们又由更小的夸克构成。中子和质子一般由三个夸克构成,这三个夸克组合成的复合粒子到底是中子还是质子,取决于夸克的种类。
  两个上夸克和一个下夸克的组合形式就是质子,而一个上夸克和两个下夸克的组合形式就是中子。
  如果一个上夸克变成下夸克,则质子就会变成中子。这种变化在学术叫"夸克味变",而引发夸克味变的力就是弱力,W和Z玻色子就是弱力的传播子。
  所以W和Z玻色子决定了中子和质子之间的相互变换。
  在2012年,希格斯机制确立之后,我们才知道W和Z玻色子的质量来源于希格斯场的激发,希格斯场不仅赋予了W和Z玻色子的质量,还赋予了其他基本粒子的质量。通过希格斯场,W玻色子和其他所有基本粒子都建立起来联系。所以对W玻色子的质量校正,会牵一发而动全身。
  目前测量W玻色子的质量有两种方式,一种是直接测量,也就是此次费米实验室公布的测量方式。
  另一种是间接测量,也就是理论预测的测量方式。
  由于W玻色子的质量很难直接测量出来,而Z玻色子的质量比较容易测量。所以一般采用间接测量的方式推导W玻色子的质量。
  在弱电理论中,W玻色子和Z玻色子的质量遵守严格的对应关系。
  W玻色子的质量和Z玻色子的质量之比等于温伯格角。
  所以只需测量Z玻色子的质量和温伯格角就可以计算出W玻色子的质量。这就是理论计算出的W玻色子的质量。
  此次W玻色子的测量数据都是10几年前的老数据了,科学家在500万亿次碰撞中提取到400万个有关W玻色子的数据。通过大量的分析,才得到W玻色子的精确质量。至于为什么不在当时就分析这些数据,具体还不清楚,个人推测可能是之前分析数据的能力有所欠缺。
  此次测量的W玻色子的质量在红点区域,而理论预测在白点区域。
  那问题出在哪了?
  在粒子物理中,要直接测量一个粒子的质量,必须考虑到量子校正。因为所有大质量粒子的质量都会受到其他粒子的影响。W玻色子的质量自然也会受到其他粒子的影响。所以一般要采用量子校正去除这些影响。
  w玻色子质量之所以会比预测的超重,要么问题就出现在通过z玻色子和温伯格角的间接测量方式上,要么问题就在影响W玻色子质量的其他粒子上。
  在间接测量中,Z玻色子和温伯格角之积的测量法已经用了几十年,十分精确,况且这种误差是无法通过修正Z玻色子和温伯格角来弥补的。
  而在直接测量中,W玻色子的质量通常采用如图的公式
  W玻色子的质量等于没有量子校正过的原始质量加顶夸克和希格斯玻色子的质量校正以及其他粒子的质量校正。其他粒子的影响值之所以用省略号代替,主要是它们的影响比较小。
  主要影响在顶夸克和希格斯玻色子上。然而物理学家对顶夸克和希格斯玻色子的质量测量也十分精确,在这出问题的可能性不大。所以物理学家更迫切将目光投入到对W玻色子质量影响比较小的其他粒子上。
  然而,添加目前已知的所有粒子的可能影响后,都无法弥补这种误差。
  所以物理学家推测,可能存在一种未知的新粒子作用其中,导致W玻色子的质量超重。
  但是这只是一种可能的推测。后续还需要更多的实验室重新测量。
  如果最后确定w玻色子的质量真的超重了,那问题可能出在希格斯场上,说明希格斯机制存在重大缺陷,也或许发现了新的粒子。
  个人比较期待W玻色子真的超重了,毕竟现在的标准模型还有很多问题,比如无法兼容引力子和暗物质粒子。
  没有矛盾,就没有前进。物理学的革命往往都是在乌云中诞生的!

中学教育(一)青春是一生中最美好的阶段,也是成长的关键阶段一个国家为其年轻人所提供的教育,可以让我们看到这个国家未来的样子。乌合之众古斯塔夫勒庞青春是一个人一生中最美好的阶段如果说童年是一个人最幸福的时候,那么青春期便是一个人最美好的时候我的教育观我将以个人接受教育的时间为序,介绍我眼中的教育以及我所了解的教育知识。然后再介绍一些对个人发展非常重要的如常识逻辑哲学等知识,希望通过教育,每个人都可以成为一个身心健康有独立人格和人人生而平等,每个人都有追求幸福的权利正确但不一定真实我们认为这些真理是不言而喻的人人生而平等,造物者赋予他们若干不可剥夺的权利,其中包括生命权自由权和追求幸福的权利。独立宣言1776年7月4日1776年7月4日,大陆议会批准独立宣言小学教育(八)德国的小学教育德国为什么能够战争失败中很快走出来?德国作为近代两次世界大战的发起者和战败者,都很快从战败的阴影中走出来,不得不说是一个难解的谜题。德国勃兰登堡门目前德国人口8000多万,与四川省她生前尝尽了艰辛和冷暖,依然选择以美好来回报这个抛弃她的世界判断一个社会文明程度的标准就是看这个社会怎么对待妇女儿童和其他弱势群体。匿名吴花燕在学校图书馆的自拍照吴花燕,一个普通得不能再普通的女孩的名字,一位出生在贵州省铜仁市松桃县沙坝河乡小学教育(七)美国的小学教育强大而独立的个体是一个国家强大的基础美国作为目前世界上第一的经济和军事强国,虽然有制度经济能够吸引世界上优秀人才等各方面的因素,但科学合理的教育制度也是其强大的重要原因之一。正是因小学教育(九)日本的小学教育日本战后的迅速崛起日本作为二次世界大战的战败国,战后经济也很快发展起来,在很长一段时间日本成为了仅次于美国的第二大经济强国,考虑到日本由7000多个岛屿组成,总面积仅为37。8万平每个人都必须寻找到自己的生存之道不知道该怎么改变自己的生活,只是知道不能再继续这样生活下去。这其实也是很多人的生活写照,痛苦迷茫,想要改变却不知道方向。生活就是无尽的阶梯,攀爬完了这些,总有下一些阶梯等着自己。心小学教育(四)忽视心理健康教育,等于放弃幸福生活的机会忽视心理健康教育如果说在中国学校教育的过程中知识教育的重要性远远高于身体健康教育,那么在学校教育过程中心理健康教育的重要性远远低于身体健康教育,这就可以看出心理健康教育在中国的学校中学教育(六)忽视身体健康使得学生身体素质差近视率高分数并不是评价学校和教师的唯一标准高考分数作为学生录取的唯一标准具有公平的价值,但是如果以分数作为唯一标准来评价一所学校好坏一位老师的教学质量的好坏,那么所有的一切与高考分数无关的小学教育(十)新加坡的小学教育,将分流进行到底引子新加坡面积700多平方公里,不到北京市面积的二十分之一人口500多万,也不到北京人口的四分之一,各种资源缺乏,连淡水都需要从外国进口,新加坡新加坡却是继纽约伦敦和香港之后的第四
宇宙真相是什么人类对于宇宙的认识目前为止是基于广义相对论量子力学。万有引力并不存在只是时空扭曲,而微观世界的能量大小不是连续的。质量可以转化成能量,这些是我们熟知的。电子围绕原子核旋转,但它并不浅谈激光雷达技术及其应用激光雷达(或称光探测和测距)是一种常用的遥感方法,可用于测量物体在地球表面的精确距离。尽管激光雷达在20世纪60年代就已首次被安装在飞机上使用,但直到20年后才得到普及。20世纪8地球很大吗?其实它就是一粒尘埃我们的家园地球,说大不大,说小不小。说它大,是因为地球是个直径达12756公里周长达40076公里重量达60万亿亿吨体积达1万零八百亿立方公里表面积达5。1亿平方公里的略微有点椭圆四万美元一克的月球陨石(稀少)虽然月球陨石在现在是一个被人再熟悉不过的陨石品种,但在第一块月球陨石被确认之前,可能有来自月球的陨石仅是少部分人所想。第一块被确认来自月球的陨石是美国南极考察队1981年在南极Al火星近期火山喷发暗示地表下可能存在生命美国宇航局的洞察号着陆器就探测到火星上一个地质活跃区域科柏洛斯槽沟(CerberusFossae)发现了两次大地震。科学家利用NASA的火星勘探轨道飞行器的图像发现科柏洛斯槽沟地区笼罩在物理学头上的两朵乌云是什么?加速宇宙膨胀的又是什么?是暗能量加速宇宙膨胀吗?我们知道银河系是星星组成的,我们看到的银河系只是百分之十的银河系,真正的银河系要比这大得多,我们百分之九十的银河系没有看见,虽然没有看见,但我们感受的到,比NASA曾成功撞击小行星并取样的宇宙飞船开始回家据外媒报道,NASA的宇宙飞船去年从遥远的Bennu小行星上获取了一份岩石样本。周一,它启动了一系列推进器并由此开始了为期两年的返航之旅。这个被称为OsirisREx跟小型货车一般地球的水从何而来?众所周知,水是生命必不可少的条件,而地球是已知唯一被海洋覆盖的行星。那么,地球上这么多的水来自哪里?构成水的氢和氧来自哪里?这个问题并不简单。长期以来,人们一直认为地球在形成之初十超新星爆发到底有多可怕,对地球又有什么影响?咱们在之前的文章中不止一次提到过超新星爆发这个概念,今天咱们就来聊聊超新星爆发到底有多厉害,又会对我们赖以生存的地球产生什么影响。首先,咱们先说说什么叫做超新星爆发。超新星爆发是一研究如果巴黎协定不能实现南极冰盖融化或造成灾难性的海平面上升据外媒报道,根据罗格斯大学共同撰写的一项研究,如果世界各国遵循政策,将全球变暖保持在2015年巴黎协定的关键目标以下,那么南极冰盖在未来几个世纪里变得不稳定并导致海平面急剧上升的可动植物的多样性正在减少,那么微生物的多样性呢?科幻网5月12日讯(王慧兰)随着动植物多样性和种群数量不断下降的警报响起,科学家们提出了一个具有同样影响深远的问题微生物的多样性是否也在变化?随着植物和动物数量的减少,一些与它们相