• 四粲夸克組成的新粒子首現(xiàn)身,或助理解質(zhì)子中子如何形成

    據(jù)歐洲核子研究中心(CERN)官網(wǎng)近日報道,該機構(gòu)的大型強子對撞機底夸克實驗(LHCb)合作組首次觀察到一種由4個粲夸克組成的新粒子,這一發(fā)現(xiàn)將幫助物理學(xué)家更好地理解夸克之間如何緊密“相擁”,形成質(zhì)子和中子等復(fù)合粒子,并有助發(fā)現(xiàn)新物理學(xué)。 夸克通常三兩成群,形成名為“強子”的粒子。但幾十年來,理論學(xué)家預(yù)測存在四夸克和五夸克強子——所謂的“四夸克態(tài)”(tetraquarks)和“五夸克態(tài)”(pentaquarks)。這些四夸克態(tài)和五夸克態(tài)被稱為“奇特強子”。近年來,包括LHCb在內(nèi)的實驗已經(jīng)證實了…

    行業(yè)動態(tài) 2020年7月9日
  • 八年磨一劍,科學(xué)家首次實驗驗證奇異物質(zhì)!

      奇異原子是指普通原子的一個或多個組分被奇異粒子(如反物質(zhì)粒子)所取代的原子?;谑澜缟献罹_計時器原子鐘的技術(shù)對這些原子進行探測,可以尋找它們的性質(zhì)與模型預(yù)測的性質(zhì)之間的任何微小差異,從而打開了物理學(xué)基礎(chǔ)的一扇窗戶。人們對奇異原子的興趣源于這樣一個事實,即它們通常有助于物理學(xué)中最基本的實驗策略:改變其他復(fù)雜系統(tǒng)中的單個參數(shù)或成分,以觀察其效果。實際上,這并不像看上去那么簡單。不同的粒子可以有不同的質(zhì)量或電荷,并可能以其他微妙的方式與周圍環(huán)境發(fā)生不同的相互作用,然而這些微妙之處往往增…

    行業(yè)動態(tài) 2020年5月22日
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