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1、2013諾貝爾獎資料兩名“上帝粒子”預(yù)言者分享2013諾貝爾物理學(xué)獎2013年10月08日18:50來源:新京報(bào)分享到:1805人參與0101條評論0尸m伽覘口14電&dwiMUKSTff葉EK吃們料刪弼擊灼gutimoAifiainfrof叭.ongtf-iofjhwajttfdM*e匱址母官芋富uwiuflbpwwflhltod1株Mv?卿鋼jMrtWiftrft*卄也皆越浙応白I扌疑P彳悴氏卬溯的駐中手彈堿bMPri械/qdailyft彌紳淋i盹L(fēng)IVETheNobelPrizeinPhysics2&13姣晏JlljUJIrW2012年7月4日,英國科學(xué)家彼得希格斯在歐洲核子研究中心出席
2、發(fā)布尋找“上帝粒子”最新進(jìn)展的研討會。A11A1111-Tu弗朗索瓦恩格勒當(dāng)?shù)貢r間2012年7月4日,瑞士Meyrin,歐洲核子研究中心科學(xué)家舉行新聞發(fā)布會,稱發(fā)現(xiàn)了一種新的亞原子粒子,這可能是難以捉摸的希格斯玻色子(又稱上帝粒子)。新京報(bào)【快訊】諾貝爾獎官網(wǎng)最新消息,比利時理論物理學(xué)家弗朗索瓦恩格勒、英國理論物理學(xué)家彼得希格斯因成功預(yù)測希格斯玻色子(又稱“上帝粒子”)而獲得2013年諾貝爾物理學(xué)獎。G詳解上帝粒子2013年10月08日19:08來源:果殼網(wǎng)如果把物質(zhì)分割得越來越小,會發(fā)生什么?最終,你會得到構(gòu)成物質(zhì)的分子或者原子。但這些東西還能進(jìn)一步分解成電子和原子核。而原子核又可以繼續(xù)被分
3、割成構(gòu)成它們的質(zhì)子和中子。它們的內(nèi)部則是夸克。到了這一步,你就已經(jīng)抵達(dá)了標(biāo)準(zhǔn)模型(我們當(dāng)前的粒子物理學(xué)理論)之中,我們視為是基本的那一層面。不管你一開始分割的是什么物質(zhì),到了這個地步,你都會得到一大堆夸克和一大堆電子之類的粒子??淇耸聦?shí)上還可以分成6種:構(gòu)成質(zhì)子和中子的是較輕的上夸克和下夸克,另外還有較重的奇夸克、粲夸克、底夸克和頂夸克。電子則屬于另外6種粒子構(gòu)成的另一個家族,即輕子:包括電子的兩種質(zhì)量更重的“表親”一p子和T子,以及與它們一一對應(yīng)的3種幾乎沒有質(zhì)量的中微子。所有這12種物質(zhì)粒子,被統(tǒng)稱為“費(fèi)米子”,都各自擁有一種與它們完全相同、只是電荷相反的反物質(zhì)粒子。就是這樣了。物質(zhì)不可能
4、再分割到比這些基本粒子更小了。如此簡潔的基本粒子組合,與實(shí)驗(yàn)事實(shí)完美吻合,但其中隱藏著一個令人費(fèi)解的難題。所有這些物質(zhì)粒子都有一個屬性,被稱為“質(zhì)量”這是一種抗拒被移來移去的屬性。不同粒子的質(zhì)量各不相同,從質(zhì)量最輕的電子中微子到質(zhì)量最重的頂夸克,跨越超過11個數(shù)量級之多。這些質(zhì)量來自何方,為什么又如此千差萬別呢?破缺的對稱在標(biāo)準(zhǔn)模型之中,構(gòu)成物質(zhì)的費(fèi)米子通過作用力發(fā)生相互作用,而作用力是由另一大類被稱為“玻色子”的粒子傳遞的。以電磁力為例,是它使得原子能夠形成,驅(qū)動電流在我們的電器中奔騰,而傳遞電磁力的玻色子則是光子。光子與物質(zhì)的相互作用取決于電荷的多寡:電子(攜帶1個負(fù)電荷)感受到的電磁力,
5、就要強(qiáng)于夸克(攜帶-或者+個電荷)。不帶電荷的中微子,根本感受不到電磁力。夸克還擁有各自的“色荷”,被稱為膠子的粒子依據(jù)色荷產(chǎn)生強(qiáng)核力。這種力要比電磁力強(qiáng)得多,但奇怪的是,膠子本身也攜帶色荷,因而會彼此粘黏在一起。于是,我們從未見到過夸克和膠子以游離態(tài)的形式自由自在地漫游,只能在質(zhì)子和中子之類的粒子內(nèi)部才能看到它們強(qiáng)核力的作用范圍也不會超出亞原子尺度的范疇。至于標(biāo)準(zhǔn)模型中的第三種作用力,弱核力的強(qiáng)度相當(dāng)弱,但如果沒有它,驅(qū)動太陽和其他恒星的放射性衰變就不會發(fā)生。這種力之所以微弱,大約是因?yàn)閿y帶這種力的粒子W玻色子和Z玻色子一一質(zhì)量幾乎是質(zhì)子的100倍。創(chuàng)造出這樣的粒子需要大量能量。在通常條件下
6、,如果可以的話,物質(zhì)粒子更愿意交換沒有質(zhì)量的光子來發(fā)生相互作用。在極高的能量下,比如在宇宙誕生的最初一瞬間,或者粒子加速器的對撞當(dāng)中,這些差異就消失了。電磁力和弱核力,在日常生活中相差如此之巨的兩種作用力,變成了統(tǒng)一的“弱電力”。弱電力分裂成電磁力和弱核力的過程,被稱為弱電對稱破缺,必定發(fā)生在宇宙早期的某一時刻。不管是什么導(dǎo)致了這一過程的發(fā)生,它與質(zhì)量之謎都有著明顯的關(guān)聯(lián)。畢竟,通過這一機(jī)制,W玻色子和Z玻色子獲得了質(zhì)量。希格斯玻色子最初就是提出來解釋這個對稱為什么會破缺的。概念的誕生對稱破缺并不僅限于奇異的作用力。日常生活中我們都會遇到一個例子,那就是液體冷卻后變成固體。對于液體來說,從所有
7、方向上看過去,它都是一樣的。而對于固體來說,沿著不同的軸向看過去,它的樣子會有明顯的區(qū)別。在這個過程中,前面這種廣義上的對稱狀態(tài)被后面這種不太對稱的狀態(tài)取代了。上世紀(jì)60年代,粒子理論學(xué)家開始研究,能不能發(fā)展出一些工具來描述這種對稱破缺,以便應(yīng)用于不斷冷卻的宇宙。這絕非易事。固體或液體之中分子的相互作用,可以通過一套固定的參照坐標(biāo)系來定義,然而由于愛因斯坦的廣義相對論,在宇宙之中你找不到這樣一個標(biāo)準(zhǔn)的參照系。1964年,比利時理論學(xué)家羅伯特布繞特(RobertBrout)和弗朗索瓦恩格勒(FranoisEnglert)提出了量子場方程,這種場能夠彌漫于整個宇宙,在符合相對論的前提下產(chǎn)生弱電對稱
8、破缺。英國物理學(xué)家彼得希格斯(PeterHiggs)提出了同樣的方程,并且指出這個場中的漣漪會表現(xiàn)為一種新的粒子。同年稍晚些時候,杰拉德古拉尼(GeraldGuralnik)、卡爾哈庚(CarlHagen)和湯姆基博爾(TomKibble)將這些概念整合成了一種更為現(xiàn)實(shí)的理論這就是標(biāo)準(zhǔn)模型的前身。后來被稱為希格斯場的這個東西,它的中心思想就在于:即使處于最低能的狀態(tài),空間也絕非空無一物。在空間中穿行的粒子或多或少會與這個場發(fā)生作用,這種作用使粒子在運(yùn)動時產(chǎn)生了一種“粘黏”的特性,也就是質(zhì)量。W玻色子和Z玻色子通過與這個場的某種相互作用獲得了它們的質(zhì)量,費(fèi)米子則通過另外一種相互作用獲得了質(zhì)量。由
9、于希格斯場不攜帶凈的電荷或者色荷,光子和膠子根本不與它發(fā)生作用,因此仍然沒有質(zhì)量。這是個漂亮的花招。為了找出還有沒有更多的東西,我們需要曝光希格斯場,方法就是讓它產(chǎn)生漣漪,而那些漣漪會被我們看成為希格斯玻色子。理論和實(shí)驗(yàn)的發(fā)展讓我們對所需的能量有了一個很好的估計(jì):希格斯玻色子的質(zhì)量必定介于大約100GeV到400GeV之間。我們需要找一個相當(dāng)巨大的機(jī)器才行。新粒子現(xiàn)身希格斯玻色子是短命的粒子,幾乎會在一瞬間就衰變成其他粒子。為了推斷出它的存在,我們必須測量這些衰變產(chǎn)物,尋找它們是從一個希格斯粒子衰變而來的證據(jù)。幸運(yùn)的是,標(biāo)準(zhǔn)模型預(yù)言出了我們需要知道的、有關(guān)希格斯玻色子的一切除了它確切的質(zhì)量。對
10、于每一個可能的質(zhì)量,我們能夠預(yù)言大型強(qiáng)子對撞機(jī)(LHC)中能夠產(chǎn)生的希格斯粒子的數(shù)量,并且預(yù)言它們會衰變成什么。例如,希格斯粒子有時應(yīng)該會衰變成一對高能光子。由于粒子衰變時動量守恒,這兩個光子的動量就可以換算為產(chǎn)生這兩個光子的粒子的質(zhì)量。許多現(xiàn)象都會產(chǎn)生一對光子,但如果我們專注于那些看上去像是希格斯玻色子產(chǎn)生的光子,然后把它們的動量繪制在一張圖表上的話,在對應(yīng)于特定質(zhì)量的動量數(shù)值上就會出現(xiàn)一個“鼓包”某種未知的粒子就會以這樣的形式顯現(xiàn)出來。ATLAS和CMS都在質(zhì)量相當(dāng)于大約125GeV的位置上看到了這樣的鼓包。2012年7月4日,他們向全世界宣布了這一結(jié)果。這并不是唯一的證據(jù)。希格斯玻色子還
11、應(yīng)該會衰變成兩個Z玻色子,然后再進(jìn)一步衰變成兩個輕子。把這些輕子的動量加在一起,在光子數(shù)據(jù)中相當(dāng)于同樣質(zhì)量的位置上,也產(chǎn)生出了一個峰值。W玻色子也提供了它們的證據(jù)。這些粒子衰變成為中微子,后者還沒有被檢測到,因此在這個實(shí)驗(yàn)中還沒有出現(xiàn)明確的質(zhì)量鼓包。相反,我們只看到了更多的W玻色子衰變,數(shù)量比希格斯玻色子不存在的情況要多。總而言之,這些證據(jù)剛好足夠達(dá)到宣稱發(fā)現(xiàn)的“50”黃金標(biāo)準(zhǔn),表明這一發(fā)現(xiàn)大概只有1/3500000的可能性是隨機(jī)統(tǒng)計(jì)噪聲所造成的假象。在那之后,對于那里真的存在一個粒子,我們的確定性還在進(jìn)一步增長。不過,我們還必須進(jìn)行更多的實(shí)驗(yàn),才能確定它是不是我們所認(rèn)為的希格斯玻色子。ATL
12、AS和CMS當(dāng)兩個質(zhì)子在大型強(qiáng)子對撞機(jī)的ATLAS和CMS探測器的核心對撞時,它們會分解成構(gòu)成質(zhì)子的夸克和膠子,進(jìn)而衰變成朝各個方向四散奔逃的大量粒子。這些探測器的任務(wù)就是測量或者分辨這些碰撞產(chǎn)物。每個探測器都由一系列同心環(huán)構(gòu)成。距離碰撞點(diǎn)最近的同心環(huán)由半導(dǎo)體構(gòu)成。如果帶電粒子穿透這層半導(dǎo)體,被松散約束在這種材料的原子之中的電子就會被釋放出來,形成特定的電流,讓科學(xué)家能夠精確測量這些粒子的穿行路線。探測器周邊的磁場會彎曲這些帶電粒子的路線,彎曲的程度表明了這些粒子的動量。再向外一個同心環(huán),則由填充著液態(tài)氬(ATLAS)或者鎢酸鉛晶體(CMS)的探測器構(gòu)成。與這些探測器中密集排列的原子發(fā)生的碰撞
13、,會讓大多數(shù)粒子停滯在其中,這些粒子減速時發(fā)出的光子可以用來測量那些粒子的能量,從而鑒別它們的身份。電子較重的“表親”,也就是M子,不會在這些探測器中止步,但更外一層同心環(huán)中的專用探測器會鑒別和測量它們。對于更難以捉摸的中微子,則完全沒有進(jìn)行測量。它們的存在是通過統(tǒng)計(jì)碰撞中產(chǎn)生的所有其他粒子的動量而推斷出來的。每次都有許多質(zhì)子質(zhì)子同時發(fā)生碰撞,這些碰撞產(chǎn)生的粒子接近光速向外飛出,而需要仔細(xì)研究的碰撞必須盡快篩選出來,因?yàn)椴坏?0納秒之后,又會有另外兩束質(zhì)子在探測器的核心發(fā)生對撞。大型強(qiáng)子對撞機(jī)目前正在升級,升級完成之后,這個時間會縮短到25納秒。如此大量的數(shù)據(jù),會傳送到世界各地被連接在一起的計(jì)
14、算機(jī)中,經(jīng)由大量計(jì)算來鑒別希格斯玻色子是否存在。大型強(qiáng)子對撞機(jī)愛因斯坦提出的最著名的一個方程,E=mc2,將能量和質(zhì)量聯(lián)系在了一起。后果之一便是,當(dāng)大質(zhì)量粒子高速對撞在一起時,釋放出來的能量能夠用來創(chuàng)造出其他的大質(zhì)量粒子。瑞士日內(nèi)瓦附近CERN的大型強(qiáng)子對撞機(jī),已經(jīng)花了兩年時間,將能量高達(dá)4TeV的質(zhì)子對撞在一起。將攜帶這么多額外能量的兩個質(zhì)子對撞在一起,理論上,你能夠創(chuàng)造出8000多個質(zhì)子。LHC位于一條27千米長的隧道之內(nèi)。通常,它被描述為一個環(huán),但實(shí)際上,它更像是一個邊角有些圓的八邊形。在直線段,強(qiáng)大的電磁場給兩束相對運(yùn)行的質(zhì)子束注入能量,每次經(jīng)過都會給它們加速。等到對撞時,它們的速度已
15、經(jīng)達(dá)到了光速的99.999999991%。要弄彎如此高速運(yùn)動的粒子束,你需要非常強(qiáng)大的磁鐵。電阻帶來的任何能量損失,都會成為運(yùn)行時的短板,因此磁鐵必須由超冷的超導(dǎo)材料制成。即使如此,它們也只能把粒子束弄彎一點(diǎn)點(diǎn)一一這就是LHC被建造得如此巨大的原因所在。在八邊形的4個邊上,更多磁鐵將質(zhì)子束約束到還不到人頭發(fā)絲粗細(xì),然后讓它們迎頭相撞。4個大型探測器:ATLAS、CMS、LHCb和ALICE,會在各個碰撞點(diǎn)上記錄碰撞結(jié)果。ATLAS和CMS是全功能探測器,設(shè)計(jì)用來測量到底撞出了什么東西一一包括搜尋轉(zhuǎn)瞬即逝的希格斯玻色子。尚未回答的問題標(biāo)準(zhǔn)模型是一個巨大的成功。然而,就算有了希格斯玻色子為它加冕,
16、它也仍然是不完整的。引力在標(biāo)準(zhǔn)模型中明顯缺席,而且它也無法解釋暗物質(zhì)一一這種東西只能通過它的引力作用在天文觀測中被察覺到。接下來還有一個謎題:為什么物質(zhì)會比暗物質(zhì)多這么多,因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)模型預(yù)言,它們的數(shù)量應(yīng)該差不多是相等的。粒子物理學(xué)的下一步,必須要解釋這些謎題。比如,我們有可能在大型強(qiáng)子對撞機(jī)的質(zhì)子碰撞中產(chǎn)生出暗物質(zhì)粒子,或者在深埋于礦井和坑道之中的幾個實(shí)驗(yàn)裝置中避開宇宙線的干擾而搜尋暗物質(zhì)粒子的蹤跡。另一種途徑是,我們或許可以觀察空間中兩個暗物質(zhì)粒子湮滅而產(chǎn)生的高能粒子來間接地觀察暗物質(zhì),比如正在國際空間站上展開實(shí)驗(yàn)的阿爾法磁譜儀(AMS)。至于反物質(zhì),CERN的實(shí)驗(yàn)或許可以制造并且存貯它們,
17、我們甚至在正電子發(fā)射斷層掃描儀(PET)中利用它們來幫助醫(yī)生診斷癌癥0LHCb實(shí)驗(yàn)裝置會檢測質(zhì)子一質(zhì)子碰撞中產(chǎn)生的短命粒子的衰變,尋找反物質(zhì)粒子何以如此稀少的證據(jù)。中微子也可能會提供一些幫助。這些幽靈一般的粒子在空間中穿行時,會在3種中微子之間相互變換。在中國和韓國之間測量不同中微子混合程度的實(shí)驗(yàn)暗示,正反物質(zhì)的失衡可能也存在于中微子當(dāng)中。自然界中觀察到的正反物質(zhì)差異,和標(biāo)準(zhǔn)模型的預(yù)言之間存在的巨大鴻溝,或許可以借此得以彌補(bǔ)。更古怪的是,中微子的質(zhì)量甚至有可能根本不是通過希格斯機(jī)制獲得的。因?yàn)橹形⒆硬粩y帶任何的“荷”,它自己就是自己的反物質(zhì)。果真如此的話,它的質(zhì)量可能來自于它與自身的相互作用,
18、而并非來自于它同希格斯場的相互作用。靈敏的地下實(shí)驗(yàn)裝置正在尋找極其罕見的核衰變,那些衰變或許會告訴我們答案。符合標(biāo)準(zhǔn)模型嗎?如果承認(rèn)已經(jīng)誘捕到的就是希格斯玻色子,我們就沒有任何轉(zhuǎn)還的余地了因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)模型已經(jīng)預(yù)言了關(guān)于它的所有一切。盡管我們相當(dāng)確定,新發(fā)現(xiàn)的粒子正如希格斯粒子那樣會衰變成攜帶作用力的玻色子,但我們還不太確定它會不會衰變成構(gòu)成物質(zhì)的費(fèi)米子。在更為罕見(或者說隱藏更深)的衰變中,希格斯粒子會衰變成底夸克、T子,甚至M子。升級之后的大型強(qiáng)子對撞機(jī)應(yīng)該能夠精確地測量這些衰變。標(biāo)準(zhǔn)模型還對希格斯粒子應(yīng)該如何與頂夸克發(fā)生相互作用給出了明確的預(yù)言。(希格斯粒子無法衰變成頂夸克,因?yàn)轫斂淇颂亓恕?/p>
19、)任何不同于預(yù)言的偏差,都將為新物理學(xué)提供一絲跡象。最讓人捉急的問題在于這個粒子的質(zhì)量。在標(biāo)準(zhǔn)模型中,希格斯粒子與它自身及周圍粒子的相互作用似乎暗示,它應(yīng)該擁有巨大的質(zhì)量。但大型強(qiáng)子對撞機(jī)中發(fā)現(xiàn)的這個粒子,質(zhì)量要小得多。對標(biāo)準(zhǔn)模型加以“微調(diào)”,讓兩個巨大的數(shù)字幾乎(但又不完全)相互抵消,應(yīng)該能夠解決這個問題,使得希格斯粒子擁有較小的質(zhì)量。但許多人不喜歡這種修正,認(rèn)為這樣的修正讓理論變得有點(diǎn)不自然了。一個受人歡迎的提議能夠解決這個問題,那就是超對稱。這種理論通過費(fèi)米子和玻色子之間的一種對稱,擴(kuò)展了標(biāo)準(zhǔn)模型。它預(yù)言了一大批新粒子,每一個玻色子都有一個費(fèi)米子與它對應(yīng),反之亦然。這些新粒子之間的相互作用,能夠自然而然地抵消使得希格斯粒子質(zhì)量增大的那些因素。問題在于,不論是大型強(qiáng)子對撞機(jī),還是任何其他設(shè)備,目前都還沒有看到任何證據(jù)表明存在這些粒子事實(shí)上,它們沒有找到任何證據(jù)支持任何超越標(biāo)準(zhǔn)模型的理論所作的預(yù)言。如果我們找到了一個希格斯粒子,卻沒有找到任何其他東西,或許我們就必須承認(rèn),自己生活在一個看似有點(diǎn)不太自然的世界之中。又或者,我們只是漏過了標(biāo)準(zhǔn)模型自身的某些細(xì)微之處。而最讓人激動人心的事情莫過于,在標(biāo)準(zhǔn)
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