Удивительная правда об «открытии» бозона Хиггса в ЦЕРНе
Перейдите по ссылке https://brilliant.org/ArvinAsh
, чтобы получить 30-дневный бесплатный пробный период. Первые 200 человек получат скидку 20% на годовую подписку. ОБЩЕНИЕ СО МНОЙ на Patreon: / arvinash ССЫЛКИ Как Хиггс даёт массу: • The Crazy Mass-Giving Mechanism of the Hig... Почему Вселенная ЛЕНИВАЯ: • The Startling Reason Entropy & Time Only G... Как был открыт Хиггс: https://tinyurl.com/yqc7pwz3
Статья о последствиях открытия Хиггса: https://tinyurl.com/ykw786pp
ГЛАВЫ 0:00 «Частица Бога найдена!» 1:18 Что такое «частицы» на самом деле? 3:19 Почему тяжёлые частицы нестабильны 5:17 Как создать бозон Хиггса из более лёгких частиц? 6:48 Почему бозон Хиггса так сложно обнаружить 8:35 Как мы на самом деле «обнаруживаем» бозон Хиггса 10:56 Самая интересная часть видео 11:08 Специальное предложение от Brilliant 12:26 Как был создан бозон Хиггса на Большом адронном коллайдере (БАК) ОБЗОР В 2012 году был открыт бозон Хиггса (частица Бога). Он отвечает за массу фундаментальных частиц. Но учёные никогда не измеряли эту частицу. Так как же учёные могут заявлять об открытии, не видя и не измеряя её? Что такое измерение? Стандартная модель показывает, что все известные нам фундаментальные частицы являются возбуждениями в своём собственном поле. Поскольку масса частицы Хиггса составляет 125 ГэВ, для образования частицы Хиггса необходимо добавить энергию поля Хиггса, равную 125 ГэВ. Это очень высокий уровень энергии, эквивалентный массе покоя примерно 244 000 электронов. Создать бозон Хиггса непросто, поскольку тяжёлые частицы нестабильны. Они распадаются на частицы с меньшей массой, поскольку Вселенная изначально отдаёт предпочтение частицам с меньшей массой/энергией по сравнению с частицами с большей массой. Частица Хиггса, будучи тяжёлой, нестабильна и имеет тенденцию распадаться на более лёгкие частицы. Но масса — это лишь часть энергии частицы. Сумма массы покоя и кинетической энергии более лёгких частиц может составить массу тяжёлой частицы, такой как бозон Хиггса. На этом принципе основаны ускорители частиц, такие как Большой адронный коллайдер в ЦЕРНе в Женеве. БАК фактически ускоряет протоны, потому что это немного проще, чем электроны, поскольку протон гораздо тяжелее (около 1 ГэВ), поэтому ему требуется меньше кинетической энергии для создания частицы Хиггса. Как обнаружить бозон Хиггса после его образования? Обнаружить его напрямую невозможно по двум причинам. Во-первых, два протона сталкиваются с одинаковой энергией, но в противоположных направлениях. Суммарный импульс практически равен нулю. Это означает, что рождённый бозон Хиггса будет практически неподвижен в пучке частиц. Сложно обнаружить то, что не движется, поскольку детекторы регистрируют только частицы, разлетающиеся в стороны от места столкновения. Во-вторых, его время жизни невероятно коротко. Он распадается практически мгновенно. В-третьих, бозон Хиггса не является заряженной частицей. Поскольку мы обычно полагаемся на электромагнитное взаимодействие для физического обнаружения частицы, непонятно, как её обнаружить, даже если она достигнет детектора. Если всё это правда, что мы на самом деле «открыли», если никто никогда не измерял бозон Хиггса? Вам не нужно его измерять, чтобы знать, что он существует. По сути, если столкнуть два протона и получить событие, где сумма продуктов распада даёт массу бозона Хиггса, то мы можем обоснованно заключить, что событие, вероятно, породило частицу Хиггса. Но вы можете спросить: а что, если событие создало случайные взаимодействия, которые случайно дали продукты распада, равные массе бозона Хиггса? Да, такое возможно. Но если у вас есть множество измерений в течение длительного периода времени, то можно исключить возможность чисто случайных взаимодействий. И в случае с объявлением 2012 года этот всплеск достиг 5 сигм, что является золотым стандартом в физике элементарных частиц для определения того, что была обнаружена новая частица. Таким образом, это статистически значимое открытие. Оказывается, существует множество других частиц, которые мы также никогда не измеряем напрямую из-за схожих ограничений. Например, кварки и глюоны, из которых состоят протоны и нейтроны, из-за природы сильного взаимодействия не могут быть обнаружены напрямую. Тем не менее, учёные продолжают утверждать, что мы их открыли. Они могут это утверждать, потому что процедура их открытия аналогична процедуре открытия бозона Хиггса. Как образуется бозон Хиггса? Наиболее известным процессом, используемым на Большом адронном коллайдере, является процесс слияния глюонов. Во-первых, два высокоэнергетических глюона могут образоваться при столкновении двух высокоэнергетических протонов. В некоторых случаях они могут превращаться в топ-кварки и сливаться друг с другом посредством треугольной петли. Эта петля представляет собой рождение и аннигиляцию топ-кварка и антитоп-кварка. Энергия этой аннигиляции может создать бозон Хиггса. #Бозон Хиггса #БАК Эта частица Хиггса, как я уже говорил ранее, распадается практически мгновенно. Так на что же ...