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Les scientifiques ont trouvé la première preuve de la désintégration du rare boson de Higgs

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Les scientifiques ont découvert la première preuve de la désintégration du boson de Higgs, élargissant notre compréhension de l'étrange univers quantique.

En 2012, le prix Nobel de physique a été décerné pour une découverte révolutionnaire : la découverte du boson de Higgs, une particule subatomique prédite par le modèle standard de la physique près de 50 ans plus tôt. Le boson de Higgs a une courte durée de vie et se désintègre rapidement en particules moins massives telles que deux photons (particules légères).

Aujourd'hui, des chercheurs utilisant ATLAS et CMS au Large Hadron Collider en Suisse ont trouvé des preuves d'une désintégration rare du boson de Higgs, dans laquelle une particule subatomique se divise en un photon et deux leptons, un type de particule élémentaire qui peut être chargée ou neutre. En particulier, ils ont trouvé des preuves que le boson de Higgs peut se désintégrer soit en un photon et une paire d'électrons, soit en un photon et une paire de muons de charge opposée.

le boson de Higgs

En utilisant le modèle standard, les scientifiques peuvent prédire les différentes particules élémentaires dans lesquelles le boson de Higgs peut se désintégrer, deux photons étant une désintégration assez « normale ». Ils peuvent également estimer la fréquence à laquelle le boson de Higgs se désintègre en différentes combinaisons de particules.

Dans ce type de désintégration, après une durée de vie extrêmement courte, le boson de Higgs se transforme rapidement en un seul photon, que les scientifiques appellent un « photon virtuel ». Ce « photon virtuel », également connu sous le nom de « photon hors coquille », est alors immédiatement transformé en quelque chose comme deux leptons. Ce "photon virtuel" a une très petite masse non nulle, alors que les photons ordinaires sont complètement sans masse.

Intéressant aussi :

Deux leptons "entrent dans notre calorimètre très près l'un de l'autre", disent les experts. Le calorimètre LHC est un instrument qui empêche les particules d'entrer en collision. Les scientifiques peuvent détecter et étudier ces particules lorsqu'elles sont arrêtées ou "absorbées" par l'instrument.

Bien que les scientifiques aient prédit que ce type de désintégration devrait exister avec le boson de Higgs, cette nouvelle détection est "le premier indice de preuve de cette forme très rare de désintégration du boson de Higgs".

Cependant, l'équipe ne sera probablement pas en mesure d'observer directement la désintégration rare tant qu'elle n'aura pas mis à niveau l'équipement pour le futur programme LHC à haute luminosité. "Alors que le programme LHC à haute luminosité devrait générer d'énormes quantités de données, l'étude des désintégrations rares du boson de Higgs deviendra la nouvelle norme", a déclaré ATLAS dans un communiqué.

le boson de Higgs

En étudiant ces désintégrations rares, les scientifiques peuvent explorer la possibilité d'une nouvelle physique au-delà du modèle standard. Le modèle standard explique beaucoup de choses sur notre univers physique, mais n'inclut pas la gravité ni la matière noire. La matière noire, qui n'émet pas de lumière et ne peut pas être directement observée, représenterait environ 80 % de toute la matière de l'univers connu.

Tout cela "ne nous donne pas encore de nouvelles informations sur le portail Higgs vers le 'secteur sombre'", affirment les chercheurs. Mais "prouve que nous pouvons rechercher des choses aussi rares assez facilement".

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solo
solo
Il y a 3 ans

toutes ces expériences avec des particules divines sont une tromperie de l'humanité afin d'injecter de l'argent pour des théories stupides. Pensez par vous-même - que peut-on obtenir d'une collision à grande vitesse - de la farine, de l'eau et du sel ? Bien sûr des pâtes, de la mivina, des pâtes et autres des choses de marketing... si quelque chose n'est pas disponible maintenant dans le magasin - il le sera bientôt... la théorie n'interdit pas

Stas
Stas
Il y a 3 ans

Fuchta! Eh bien, merci, Seigneur ! Je n'ai pas vécu 50 ans en vain ! Je l'ai enfin trouvé. Et j'avais déjà peur qu'ils ne le trouvent pas...