От микро - до мега!
Физики обнаружили намеки на экзотический адрон?
Коллаборация Belle, работающая с электрон-позитронным коллайдером KEKB в Японии, объявила об открытии новых экзотических адронов. Статья исследователей подана в Physical Review Letters , а ее краткое изложение приводит PhysOrg.com.
Во время работы ускорителя в нем сталкиваются пучки электронов и позитронов. В результате подобных столкновений образуются новые частицы, часто живущие совсем недолго. Статистически анализируя состав, направление и энергию разлетающихся "обломков", ученые определяют, какие частицы сталкивались.
В новой работе было установлено, что во время столкновений работает следующая схема (или, как говорят физики, канал) по образованию пи-мезонов и мюонов.
Сначала образуется экзотический адрон Z b , содержащий b-кварк и b-антикварк. После этого он распадается на кварконий (тип мезона, состоящий из кварка и антикварка одного аромата, в данном случае b) и пару обладающих зарядом пи-мезонов. Кварконий позже распадается на пару мюонов.
Схема распада Z b говорит о том, что у него есть заряд. По утверждению ученых, из этого следует, что в его состав, помимо упомянутых выше b-кварка и b-антикварка входит еще как минимум два кварка.
Если открытие подтвердится, то это станет первым экспериментальным случаем обнаружения частицы, состоящий из четырех кварков.
Дело в том, что на настоящий момент известны только частицы, в состав которых входит два (мезоны) или три (барионы) кварка.
Существование частиц, состоящих из большего количества этих элементарных кирпичиков, вообще говоря, не запрещается квантовой хромодинамикой - теорией, описывающей сильное взаимодействие. Вместе с тем, достоверно обнаружить их пока не получалось, хотя в экспериментах намеки на подобные частицы регулярно возникают - последний раз такое было в 2009 года на Тэватроне, когда была найдена частица Y (4140). Достоверное обнаружение такой частицы будет означать, что существующая классификация адронов, вообще говоря, далеко не полна.
А также -
Реликтовое излучение помогло оценить массу бозона Хиггса?
Физики из Германии и России получили ограничение на массу бозона Хиггса из космологических данных. Об этом сообщает информационное агентство ФИАН-информ.
В 2008 году физики высказали гипотезу, связывающую Стандартную Модель и инфляционную модель Вселенной. По их мнению, инфляция - ускоренное расширение космоса на ранних этапах развития - могла быть вызвана бозоном Хиггса. Как следствие, квантовые эффекты, вытекающие из этой взаимосвязи (при некоторых дополнительных предположениях), должны были оказать влияние на реликтовое излучение.
Оказывается, например, что масса бозона связана с амплитудой спектра на длине волны в 500 мегапарсек и его (спектра) красным наклоном.
Используя данные, собранные аппаратом WMAP в период с 2001 по 2010 годы, и эту взаимосвязь ученые смогли определить что масса бозона Хиггса должна лежать в пределе от 136 до 185 гигаэлектронвольт. Согласно эмпирическим данным, масса бозона ниже 145 гигаэлектронвольт.
"Открытие бозона Хиггса в вышеуказанном интервале масс послужило бы подтверждением современной теории происхождения ранней Вселенной и ее связи со структурой материи на наиболее фундаментальном микроскопическом уровне", - приводит агентство слова одного из участников работы Андрея Барвинского.
Отмечается, что еще Андрей Сахаров предлагал использовать космологические данные для изучения микромира как замену чисто настольным экспериментам. Эта идея получила название "программы космомикрофизики".
В сентябре 2011 года представитель коллаборации, работающей с детектором CMS, Гуидо Тонелли пообещал найти бозон Хиггса на Большом адронном коллайдере до конца 2011 года. Самый мощный ускоритель элементарных частиц в мире строился, напомним, именно для обнаружения этой частицы. Данный бозон ответственен за наличие у объектов микромира массы.
Оба сообщения с Лента.ру
И вдобавок -
Астрономы говорят, что вокруг всех звезд есть планеты?
Международная группа астрономов заключила, что около каждой из звезд, видных на ночном небе, обращается по меньшей мере одна экзопланета.
Количество известных людям экзопланет быстро увеличивается.
Это означает, что только в нашей галактике есть около 10 миллиардов планет, по размеру соответствующих Земле.
Для наблюдения за далекими звездами ученые использовали явление, известное как гравитационная линза, то есть искривление светового луча под влиянием гравитации массивного небесного тела.
Это гравитационное поле способно вести себя подобно увеличительному стеклу и усиливать свет отболее удаленных звезд, вокруг которых могут обращаться планеты.
Группа астрономов, использующих относительно небольшие телескопы, объединились всеть по поиску новых землеподобных планет под названием Mindstep.
Они пытались засечь довольно редкое явление, когда при наблюдении с Земли одна из звезд оказывается непосредственно перед другой, более удаленной звездой. В таком случае и возникает эффект микролинзирования, позволяющий находить новые экзопланеты.
В результате сети Mindstepудалось зафиксировать 40 таких явлений, и в трех случаях были найдены планеты, находящиеся на орбите более далеких звезд.
Хотя количество найденных планет оказалось относительно небольшим, на основании этих открытий исследовательская группа сумела подсчитать общее количество экзопланет.
Только за последние 15 лет количество известных нам планет за пределами Солнечной системы выросло с нулевой отметки до примерно 700, - заявил соавтор исследования Мартин Доминик из университета Сент-Эндрюс в Шотландии. - Но, по нашим оценкам, только в Млечном Пути существуют сотни миллиардов таких планет".
В последние годы большинство новых экзопланет было открыто при помощи телескопа "Кеплер" - астрономического спутника НАСА, предназначенного для поиска небесных тел, похожих на Землю.
"Кеплер" пытается найти экзопланеты, засекая мигание, то есть изменение яркости той или иной звезды в момент, когда планета проходит между ней и телескопом.
Этот метод более эффективен при поиске больших планет, расположенных поблизости от своих звезд.
Эффект гравитационной линзы использовать труднее, однако он позволяет находить планеты всех размеров и на больших расстояниях.
Результаты работы группы астрономов были представлены на 219-й встрече Американского астрономического общества, они также опубликованы в журнале Nature.
По материалам bbc.co.uk .
С Хорошие новости