ATLAS合作组在希格斯玻色子研究上取得新进展
粒子物理学中,希格斯玻色子如何与自身相互作用的自耦合现象,是最大的未解之谜之一,它或许能解释早期宇宙演化及基本粒子质量来源机制。为揭示这种基本相互作用,ATLAS合作组近期对一对希格斯玻色子的黄金衰变通道之一展开研究,即一个希格斯玻色子衰变为两个光子,另一个衰变为一对底夸克。图中展示了一对希格斯玻色子的碰撞候选事件,其中一个玻色子衰变为两个光子,另一个衰变为一对底夸克。源自底夸克的两个粒子喷注用青色圆锥表示,两个光子用...
科学家提出新假说:高能中微子异常或揭示“新物理”线索
位于地中海的KM3NeT中微子望远镜近期探测到一枚能量超过100拍电子伏特的超高能中微子事件,创下同类观测的能量纪录。然而,位于南极、规模更大的冰立方望远镜在更长的观测期内并未捕捉到类似信号,这一显著差异引起科学界高度关注。俄克拉荷马州立大学研究团队近期在《物理评论快报》发表论文指出,该异常可能源于中微子与地球物质相互作用过程中潜在的、超出标准物理模型的新物理机制。科学家分析认为,关键因素在于中微子穿越地球介质的距...
美国伯克利国家实验室研制出最灵敏的伽马射线探测器
科学家们已成功完成伽马射线能量跟踪阵列(GRETA)的研发工作。GRETA作为世界上最强大的伽马射线探测器,有望给核物理学领域带来重大变革。该探测器由美国劳伦斯伯克利国家实验室研发,即将运往密歇根州立大学稀有同位素束流装置(FRIB)进行安装并开展首次实验。GRETA如同原子核显微镜,能以前所未有的精度探究原子核结构,有助于解答恒星如何产生重元素、宇宙中物质为何比反物质多以及原子稳定性极限等基本问题。它拓展了人类对自然的认知,还...
基于物理算法助力核微反应堆实现自主功率调节
美国科学家提出了一种创新的基于物理的算法,旨在使核微反应堆能够根据需求自动调整功率输出。该研究由美国能源部核能办公室资助,密歇根大学牵头,聚焦于高温气冷反应堆(HTGR)的研究,特别是Holos-Quad(Gen 2+)这一微反应堆设计。核微反应堆以其小巧的体积和高效的能源产出,成为偏远地区、军事设施及船舶的理想能源选择。然而,其电力输出需灵活调整以适应电网需求的变化。为此,密歇根大学研究团队开发了一种模型预测控制(MPC)控制器,该控制器...