标准模型的理论分成两部分,一部分是“杨振宁-米尔斯规范场理论”(Yang-Mills Gauge Theory),在强相互作用和电磁相互作用中,杨-米理论是发挥作用的,但在弱相互作用中,杨振宁-米尔斯规范场理论要发挥作用还需要希格斯玻色子的配合。理论上,希格斯玻色子将为杨-米理论中传递弱相互作用的粒子赋予质量,使得弱力成为短程力...
而且,每一次碰撞制造出其它粒子的可能性比制造出希格斯波色子的可能性大很多,即使希格斯玻色子被制成,它也会非常迅速地衰变成别的粒子(平均寿命为1.56×1022 s),因此难以被检测到,只能倚靠辨认与分析衰变产物,才可推断出它们大概是源自于希格斯波色子,而不是源自于其它粒子。
希格斯玻色子是因物理学者彼得·W·希格斯命名,由于对于基本粒子的基础性质扮演极为重要的角色,因此在大众传媒中又被称为“上帝粒子”。希格斯玻色子是一种具有质量的玻色子。没有自旋,不带电荷,非常不稳定,在生成后会立刻衰变。 根据希格斯机制,有些基本粒子因为与遍布于宇宙的希格斯场彼此相互作用而获得质量,但同时...
然而就在近日,LHC 再次传来振奋全球物理界的好消息,为"希格斯传奇"再添新篇章:研究者首次明确无误的(超过 5-sigma 阈值)观察到希格斯玻色子衰变的最大概率的衰变:希格斯波色子衰变为一种叫做底夸克的粒子和它的反物质粒子,即衰变为一对正反底夸克(bottom quark)。这项里程碑式的研究成果有着及其重要的...
如今距 2012 年 LHC 发现“上帝粒子”——希格斯波色子已经过去六年的时间。然而就在近日,LHC 再次传来振奋全球物理界的好消息,为"希格斯传奇"再添新篇章:研究者首次明确无误的(超过 5-sigma 阈值)观察到希格斯玻色子衰变的最大概率的衰变:希格斯波色子衰变为一种叫做底夸克的粒子和它的反物质粒子,即衰变为一对...
此次观测动用了欧洲核子中心的 LHC 加速器拥有两个能够观测希格斯玻色子的大型探测器:紧凑介子线圈(CMS)和超环面仪器(ATLAS)。“发现一个看起来像是希格斯波色子衰变为底夸克的事件是远远不够的,”CMS 研究人员,来自普林斯顿大学的 Chris Palmer 说到,“我们需要得到成百上千次以上的结果,明显的区别于那些相似的背...
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然而,发现希格斯波色子并没有标志着探索希格斯波色子研究的终结。希格斯玻色子的质量为125 GeV(千兆电子伏特),是质子质量的 133 倍。根据公认的理论计算,Higgs 玻色子会以特定的概率衰变为以下粒子对(注:括号内为衰变概率):底夸克(58%)、W 玻色子(21%)、Z 玻色子(6%)、t 轻子(2.6%)和光子(0.2%),其余由其...
但“希格斯波色子创造了质量”的言论不是空穴来风,也有它的道理。希格斯波色子扮演的虽然不是男一号,但好歹是男七号、男八号吧:它解释了那1%的极小质量,电子和夸克你本身质量的部分。尽管电子和夸克只有咪咪小,但它们的重量也不能忽略不计啊,这可多亏了希格斯波色子。