LHCb实验首次观测到重子CP破坏 探索宇宙正反物质不对称之谜获重大突破
当地时间3月24日晚,欧洲核子研究中心(CERN)在第59届国际电弱相互作用和统一理论会议上宣布,大型强子对撞机底夸克实验(LHCb)合作组首次在重子衰变中观测到电荷共轭—宇称联合变换对称性破坏(简称CP破坏)现象。这一结果有助于我们进一步认知宇宙演化过程,被视为人类探索基本对称性破坏历程中一座新的里程碑。LHCb中国研究团队对这一重大突破作出了关键性的贡献。
据介绍,此次发现重子衰变中的CP破坏,不仅验证了粒子物理标准模型的预言,更为探索超越标准模型的新物理现象开辟了崭新的路径。随着大科学装置迭代升级、前沿技术集中涌现、实验性能日益提升,科学家有望在更高的精度下解析CP破坏机制,重构138亿年前决定物质存续的关键瞬间,早日解开宇宙中正反物质不对称之谜。
宇宙大爆炸本应产生等量的正物质与反物质,然而如今的可观测宇宙几乎完全由正物质主导。这一谜题被《科学》(Science)期刊列入全世界最前沿125个科学问题,其核心可能在于正反粒子行为的细微差异,即CP对称性破坏。
自1956年李政道和杨振宁提出弱相互作用下宇称不守恒理论后,对基本对称性破坏机制的探索一直是粒子物理学前沿的重大科学问题,相关研究成果多次被授予诺贝尔物理学奖。1964年,物理学家首次在含奇异夸克的介子衰变中观测到CP破坏,此后数十年间相继在含底夸克、粲夸克的介子体系验证了这一现象。然而,重子作为构成可见物质的基本单元,六十多年来,人们从未发现其CP破坏的迹象。相较一对正反夸克组成的介子,由三个夸克组成的重子更为复杂,对其衰变模式的理论预言和实验观测难度更高,极具挑战性。
据悉,LHCb中国研究团队与我国理论物理学家密切配合,系统遴选出对CP破坏具有高灵敏度的一系列底重子衰变模式并联合攻坚,近期取得了重大突破:先是在底重子的三体衰变中发现了CP破坏的迹象,又通过海量数据分析和交叉验证,最终在底重子到质子、奇异介子和正反π介子的四体衰变中确认了正反底重子衰变率的差异,显著性水平达到5.2倍标准差,从而首次证实了重子系统的CP破坏。
LHCb合作组由来自24个国家、100家研究机构的近1800名研究人员组成。自2000年清华大学成为合作组正式成员以来,中国团队始终专注于重味物理前沿研究,先后吸纳华中师范大学、中国科学院大学、武汉大学、中国科学院高能物理研究所、华南师范大学、北京大学、湖南大学、兰州大学、中国科学技术大学、河南师范大学和西北工业大学等高校和研究机构加入,在探测器研制和关键物理课题研究中发挥越来越重要的作用。
团队一方面聚焦重味强子产生机制与强子谱学研究,在首次发现五夸克态和双粲重子等里程碑式成果中担纲主力;另一方面,近十年来在重味强子CP破坏探索上系统布局,先后取得Bs介子系统CP破坏的高精度测量、B介子到粲偶素衰变直接CP破坏的首个迹象等重要成果,继而率先叩开重子CP破坏之门。
本文来自【人民日报中央厨房-半亩方塘工作室】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。
ID:jrtt
大家都在看
-
每秒飞一光年也没用?科学家认为:人类永远无法飞出宇宙 如果下一秒,你被扔进一艘每秒能飞一光年的飞船里,你觉得多久能飞出宇宙?答案是永远飞不出去,因为人类从诞生的那一刻起,就已经被永远困在了这片宇宙牢笼里。 我们先不说整个宇宙,就说人类能观测到的宇宙范围, ... 宇宙探索07-29
-
探索外太空,感受宇宙的神秘与浩瀚!🚀🌌 外星人点看。3台海平面发动机点火,燃烧室压力显示正常。完成翻转动作,降至两台发动机运行。星舰正在向印度洋下降,降至一台发动机运行。我们以前从未见过星舰如此平静地漂浮在印度洋上,所以我们肯定要好好享受这 ... 宇宙探索07-29
-
《宇宙是什么:探索宇宙的起源、结构与深层奥秘》日 村山齐 202409 仰望星空时,人人都会生出终极疑问:宇宙从何处诞生?漫天星辰由什么构成?肉眼可见的星空只是宇宙极小一部分,暗物质、暗能量填满绝大多数空间,我们身处的世界到底扎根在怎样的底层规则之上?日本顶尖粒子物理学家 ... 宇宙探索07-28
-
天文科普启心智 探索宇宙燃梦想 7月20日,湖北汽车工业学院本禹红色引擎志愿服务队在十堰市熊家湾村开设天文主题科学课堂,带领村内少年儿童遨游浩瀚宇宙,开启趣味科学探索之旅。 课堂上,志愿者借助精美PPT课件,展示绚烂的星系星云、月球相位变 ... 宇宙探索07-26
-
NASA新太空望远镜将探索宇宙的重大谜团 南希格蕾丝罗曼望远镜有助于解答一些最重大的宇宙问题。美国国家航空航天局美国国家航空航天局计划发射一台太空观测站,它可能有助于解开现代天文学中的一些最大谜团。南希格蕾丝罗曼太空望远镜将研究宇宙的起源、构 ... 宇宙探索07-25
-
引力波天文学:用时空的涟漪聆听宇宙 2015年9月14日,一个看似平常的星期一。美国路易斯安那州利文斯顿和华盛顿州汉福德的两个巨型探测器,在人类毫无察觉的情况下,捕捉到了来自13亿光年之外的一个微弱信号——持续时间仅0.2秒,频率从35赫兹飙升到250 ... 宇宙探索07-25
-
探索元宇宙的三个发展历程,开启未来新篇章! sns纵观元宇宙的三个发展历程,每一次革命性的进步都离不开技术的推动。当前元宇宙正处于第三阶段,属于中后期,主要依靠显示技术、快链技术、网络和算力技术、电子游戏技术、人工智能等技术集结赋能。特别是全球新 ... 宇宙探索07-25
-
碳基生命缺陷太大?硅基生命更适合宇宙探索!人类真能转化吗? 很多人其实有个挺不甘心的念头:我们这副血肉,凭什么要配“星辰大海”这四个字?抬头一看宇宙,辐射、真空、极端温差像一堆不讲理的导演,要求你立刻演一部“永久生命”的戏。但人类的底盘是什么?碳。骨头是碳链撑 ... 宇宙探索07-23
-
蓝星之外·月球探索2049!奔赴一场宇宙之约 北京大吉巷,赞 28西城区融媒体中心来源:北京号作者: 北京西城官方发布 宇宙探索07-22
-
黑洞探秘:宇宙中最极端的时空深渊 在宇宙的画卷上,黑洞是最令人敬畏的存在。它们是时空的终极陷阱,连光都无法逃脱;它们是宇宙演化的引擎,塑造着星系的形态与命运;它们更是通往物理学最深奥殿堂的门户,逼迫我们直面引力和量子世界之间的终极矛盾 ... 宇宙探索07-21
相关文章
- 黑洞探秘:宇宙中最极端的时空深渊
- 人类对宇宙探索越深,越绝望!两个真相彻底颠覆认知
- 移居外星球,科学还是空想?在2026航天国际科幻季天文科普沙龙共赴星际探索之约!
- 这三部大家都看过几部?#宇宙探索编辑部#
- 回望宇宙探索征程,铭记每一份热爱与坚守。
- 宇宙最诡异的毫秒信号!研究20年至今无解,真的是外星文明吗?
- 宇航员生病怎么办?太空医学为宇宙探索护航
- 不陪美国玩了,中国探测器抵近小行星,开启宇宙探索挑战全球首次
- 从月球到小行星:中国探索宇宙的"下一步",为什么不是载人登月?
- 港澳青年走进浙江杭州卫星企业 近距离探索宇宙奥秘
- 宇宙射线:来自深空的信使
- AI会诞生自我意识吗?未来能否替代人类,独自探索整片宇宙?
- 宇宙大爆炸与暗物质:我们尚未理解的宇宙
- 看《宇宙探索编辑部》我哭了三次,它是我见过最浪漫的国产科幻片
- 0.7纳米芯片横空出世!普通人生活将彻底改变!助力人类探索宇宙
- 《宇宙探索编辑部》:科幻浪漫与诗意浪漫的碰撞,附精彩内容解析
- 《宇宙探索编辑部》:国产荒诞科幻的浪漫诗意与抖音精选解析
- 宇宙探索·超大质量黑洞与星系共同演化
- 宇宙探索·宇宙再电离:宇宙第一缕曙光与21厘米信号探测
- 《宇宙探索编辑部》2026最新解析:科幻浪漫与人间烟火的奇妙碰撞
热门阅读
-
中国十大元帅之死,多高寿而善终(林彪叛逃而死) 07-11
-
因果报应真实事例,做尽坏事必遭天谴 07-11
-
中国51区秘密基地,窃密必被抓(抓住就杀头) 07-11
-
这6个神奇天体有很酷的名字 06-01
-
全球人口减少可能带来的六大教训和好处 07-18
-
离太阳最近的十大恒星排名,宇宙最大十大星球 04-12
-
创生之柱是什么?(创生之柱给予了许多恒星生命) 12-25
精选文章
- 预言2030年太阳将休眠,恐怖的千年极寒将来临
- 2025年宇宙探索大爆发!月全食、火星冲日等,这些天文奇观别错过
- 中国空间站离地球有多少公里有多大,400公里/大约有110立方米 ...
- 黑龙江50万年死火山苏醒, 内含15%电量的巨大岩浆囊
- 中国古代四大凶兽,四大神兽vs四大凶兽谁更强
- 中国“天宫”空间站将在2022年前后建成 呈T字型有三个舱段最多可驻留6人 ...
- 误会一辈子!破伤风其实是一种细菌跟生锈铁完全没关系
- 新冠病患康复后,可能“精子减少或无精”
- 中国长征五号B遥一运载火箭全貌曝光 本月底在海南文昌航天发射场进行首次发射 ...
- 美国同步空间态势感知项目(GSSAP)军事间谍卫星多次秘密靠近俄罗斯和中国的航天器 ...
