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我从那些苦难的表情中看出了好奇和感激。
当他们想和我合影的时候,我就会很自然地把我的胳膊搭在身边人的肩膀上,他们是两个20出头的男孩。
我的手能感觉到他们因激动而颤抖。
在讨论结束时,一位没有问问题,但仔细听了讨论的病人走近我,低声问我,这样其他人就听不见了:“你们这些科学家看到的是周围的暗物质,别人看不到……人们却相信它。
另一方面,我偶尔也会和我们的女士说话。
为什么没人相信我?”
这真的是希格斯玻色子吗?
新粒子的发现在全球引起了轰动,没有一份报纸不谈论此事,超环面仪器项目和紧凑渺子线圈项目发表的文章立即累积了数百条引用。
在所有这些喧嚣的庇护下,欧洲核子研究组织的检查和验证工作仍在继续。
一种新的玻色子被发现了,但我们真的确定是它吗?这一发现的官方声明仍然保持着非常谨慎的语气:它提到了一种希格斯型玻色子,也就是说,它与希格斯玻色子非常相似。
谨慎是完全有道理的。
像所有的玻色子一样,希格斯玻色子也有整数自旋。
但是这个粒子的一个基本特征是它的自旋为0,也就是说,它是一个标量粒子。
根据截至2012年7月收集的数据,我们还无法衡量这种旋转,我们必须保持谨慎。
如果我们发现了自旋1或2,我们就会遇到一个冒充者,它看起来像希格斯玻色子,但实际上不是。
在我们确定这一点之前,我们不能给出任何明确的说法。
接下来是潜在异常的问题。
发现的主要是玻色子衰变通道,超环面仪器和紧凑渺子线圈都没有展示出令人信服的新粒子分解为底夸克或陶轻子的迹象。
这里出现了其他问题。
我们没有看到这些事件,是因为我们还没有足够的灵敏度,或者是赋予费米子质量的机制不同于布劳特-恩格勒-希格斯所预测的那样?在这种情况下,我们应该考虑发现了一种粒子,而不是标准模型预测的希格斯粒子的假设。
最后,大多数专家注意到,两个实验都记录了,在两个光子的衰变通道中,发生的事件比预期的要多50%。
像往常一样,这种异常可能是简单的统计随机现象,它随着新数据的积累注定会消失。
这种类型的衰变是一种特殊的保护,因为它对新物理的存在非常敏感。
如果周围有我们尚未发现的大质量粒子,它们的存在可能会间接地显现出来,从而改变这一过程。
这一切都让许多人感到不安,有两位年长的绅士尤其如此:他们的名字是彼得·希格斯和弗朗索瓦·恩格勒。
这两人很清楚,他们等待多年的来自斯德哥尔摩的电话,将只会在超环面仪器项目和紧凑渺子线圈项目消除顾虑并且正式宣告之后,正如现在不停涌现的文章和官方新闻稿。
他们在1964年的直觉只有在正确的情况下才能得到回报,也就是说,如果2012年发现的粒子具有标准模型希格斯玻色子的所有特征。
全年,大型强子对撞机持续高效地产生碰撞,最终超过20fb-1。
现在有足够的数据来验证所有这些潜在的异常现象。
由于数据是上一轮的四倍多,这一信号得到增强并变得越来越清晰。
现在,即使是在只包含少量事件的通道,也足够进行更详细的研究并寻找任何异常现象。
首先,我们关注旋转。
这种机制很简单,在过去已经使用了好几次。
为了测量不稳定粒子(如希格斯玻色子)的这种特性,需要测量其衰变产物的角分布。
来自母粒子衰变的电子、μ子和光子,按特征模态分布在空间中。
根据母粒子的自旋是0、1还是2,它们的分布有很大的不同。
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