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大型强子对撞机

ATLAS合作组首次观测到Bc*+矢量介子激发态,统计显著性超八个标准差

在2026年大型强子对撞机物理会议上,欧洲核子研究中心(CERN)ATLAS合作组宣布首次观测到一种新的激发态粒子——Bc*+矢量介子,这是Bc+介子家族中最轻微的激发态。已知大多数介子由轻夸克组成,而新发现的Bc+包含两个重夸克——底反夸克(b̄)和粲夸克(c)。与基态Bc+介子中两个夸克自旋方向相反不同,Bc+中夸克自旋对齐,因此属于"矢量"介子。寻找这一粒子的主要难点在于基态与激发态之间的质量差异仅约64.5 MeV,由此产生的光子能量极低,常规探测... 2026-06-15 大型强子对撞机核物理粒子物理

AI@LHC 2026: What's Next 研讨会在北京大学举行

2026年5月25日至27日,AI@LHC 2026: What's Next研讨会在北京大学物理学院举行。 北京大学物理学院李强教授、周辰研究员、李聪乔博士、欧洲核子研究中心Maurizio Pierini研究员,以及上海交通大学曲慧麟长聘学者担当本次会议共同主席。本次会议在北大高能物理中心(CHEP)和欧洲核子研究中心(CERN)的CHEP–CERN 联合项目支持下召开,由来自CERN和北京大学的长期从事大型强子对撞机(LHC)实验与人工智能交叉研究的学者共同发起与 2026-06-02 大型强子对撞机

CMS实验完成迄今最灵敏新重粒子搜寻 排除质量低于5.55 TeV的假想粒子

欧洲核子研究中心(CERN)的CMS实验利用2022年至2025年间收集的质子-质子碰撞数据,在大型强子对撞机(LHC)13.6 TeV的最高能量下,开展了迄今为止最灵敏的新重粒子搜寻实验。该分析搜寻衰变为电子对或μ子对(统称为轻子)的新粒子,未发现此类新粒子的证据,但对标准模型的几种可能扩展设定了迄今为止最严格的限制,排除了质量低于5.55 TeV的假想粒子。此次分析使用的数据量是LHC上一次运行期间完整数据集的两倍,碰撞能量也从此前的13 TeV提升至... 2026-06-01 大型强子对撞机核物理

ATLAS合作组织首次观测到Bc*+介子,大型强子对撞机发现粒子数达82种

在近日举办的大型强子对撞机物理学会议上,ATLAS合作组织报告称首次观测到一种性质与Bc*+介子一致的新粒子。该粒子是Bc+介子的激发态,两者均由一个粲夸克和一个底反夸克组成。至此,大型强子对撞机发现的新粒子数量已达82种。尽管经过数十年研究,强核力的许多方面仍知之甚少,尤其是它如何将夸克结合在一起。由重夸克(如底夸克和粲夸克)构成的粒子可为检验强核力理论模型提供重要实验平台。物理学家对Bc介子尤为关注,因为研究组成粒子质量差... 2026-05-25 大型强子对撞机核物理

白俄罗斯科学家参与大型强子对撞机模块研制与探测器建造

白俄罗斯国家科学院院士、白俄罗斯物理研究所所长加波年科在节目中就基础科学与应用科学的联系、理论研究的成本以及高科技的起源等问题发表了看法。加波年科以白俄罗斯裔诺贝尔物理学奖得主阿尔费罗夫为例,指出阿尔费罗夫是一位以解决实际问题为导向的科学家。阿尔费罗夫早年就读于工科院校,后进入苏联最大的物理中心——约费物理技术研究所工作,在该所强大的半导体物理与技术团队中,以制造高效激光器为目标开展研究,最终证明了这一方向... 2026-05-14 大型强子对撞机

大型强子对撞机实验借AI与硬件升级应对高亮度挑战

在大型强子对撞机(LHC)上,面对海量碰撞事件,快速明智决策至关重要。高亮度LHC(HiLumi LHC)上,ATLAS和CMS实验预计处理探测器数据速度达2025年全球互联网流量约四分之一,且需在事件选择第一阶段实时完成。LHC的四个碰撞点每秒有数十亿质子相互碰撞,产生海量无法全部存储的数据,需触发系统实时筛选。专用算法依预定义特征估计碰撞事件研究价值,每20000个事件中读取存储约一个供进一步分析。为探寻粒子物理标准模型漏洞或发现全新物理现象,LHC... 2026-05-08 大型强子对撞机

HiLumi LHC项目内三重态串测试台正式通电

4月20日,高亮度大型强子对撞机(HiLumi LHC)项目达成又一重要里程碑,95米长的内三重态串(IT String)测试台正式通电。几周前,该测试台已成功完成低温冷却至1.9 K(-271.3 °C),接下来几周将逐回路逐步通电。IT String是全尺寸测试平台,模拟了未来计划于2030年投入运行的HiLumi LHC的一个完整区域。这台突破性加速器将使粒子碰撞次数(亮度)提高十倍,大幅增加研究人员可获取的物理数据量。将LHC改造为高亮度加速器需开展为期四年的密集工程... 2026-04-25 大型强子对撞机

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... 2026-04-23 核物理粒子物理大型强子对撞机

LHC质子-氧碰撞实验助力揭示宇宙射线奥秘

在地球表面上方数十公里处,外太空高能粒子不断撞击大气层,产生大量高能次级粒子如雨点般落下,每秒约有一个这样的粒子穿过人的头部,但产生这些粒子的宇宙射线至今未被完全理解。近日发表的一篇论文中,ATLAS合作组阐述了在大型强子对撞机(LHC)上首次测量质子 - 氧碰撞对深入了解此类碰撞的帮助。事件显示图展示了 ATLAS 实验在 2025 年 7 月质子-氧碰撞期间记录的 19 条带电粒子径迹(黄线)。(图片:ATLAS)宇宙射线是一个多世纪前物理学家维... 2026-04-22 大型强子对撞机高能粒子流宇宙射线

物理学家新测量重定W玻色子质量

发表在《自然》杂志上的一篇论文显示,包括麻省理工学院物理学家在内的国际团队,报告了对W玻色子质量的超精确测量结果,为科学家理解宇宙核心组成部分提供了新依据。W玻色子是构成弱相互作用的两种基本粒子之一,弱相互作用是自然界四种基本力之一,能驱动放射性衰变与核聚变(太阳能量来源)。此前,基本粒子质量若超出预期,可能颠覆科学家对物质和空间力的假设,而W玻色子质量测量的准确性至关重要。科学家通过分析位于瑞士欧洲核子研究中心(CERN... 2026-04-10 核物理粒子物理大型强子对撞机

麻省理工团队借LHC光核作用 探物质结构新特性

粒子加速器通过让原子以接近光速碰撞,揭示核物质本质,科学家借此研究亚原子碎片以重构物质核心组成单元。近日,由麻省理工学院领导的团队利用世界上最强大的粒子加速器,通过粒子近距离碰撞发现物质新特性,将粒子加速器变为新型显微镜,揭示了维系物质结构的力的新特性。相关研究发表于《物理评论快报》。该团队报告了位于瑞士日内瓦的大型强子对撞机(LHC)的实验结果。与以往关注粒子碰撞不同,此次麻省理工学院研究团队聚焦粒子几乎擦肩而过... 2026-04-06 粒子加速器大型强子对撞机

欧洲核子研究中心实验揭示核物质新特性,胶子高密度下行为异常

欧洲核子研究中心近日宣布,麻省理工学院研究团队利用大型强子对撞机(LHC)发现核物质的全新特性。与传统粒子直接碰撞研究不同,该团队专注于粒子几乎不接触的罕见事件,即近距离碰撞,从而触发光核反应,为研究强相互作用提供了新视角。实验中,科学家观测到含有粲夸克的D0介子等亚原子粒子的发射,用于研究胶子的行为。胶子是将夸克束缚在原子核中并传递强力的关键粒子,强力是维系物质结合的基础。研究团队通过定制算法,从数十亿次碰撞中筛选出罕... 2026-03-31 欧洲核子研究中心大型强子对撞机

大型强子对撞机ATLAS实验发布最新成果:未发现超对称粒子,缩小新物理探索范围

欧洲核子研究中心大型强子对撞机(LHC)上的ATLAS国际合作组近日发布最新分析结果,通过对LHC第二、第三轮运行期采集的海量对撞数据进行深度挖掘,未发现超出粒子物理标准模型的新粒子存在的明确证据。该结果为当前主流的超对称等新物理理论设定了迄今最严格的限制,显著缩小了未来探索的范围。背景:标准模型的局限与新物理的探索粒子物理标准模型是描述物质微观世界的基本理论框架,取得了巨大成功,但它无法解释暗物质、宇宙中物质与反物质不... 2026-03-24 核技术大型强子对撞机

欧洲核子研究中心大型强子对撞机升级后首次发现新重子Ξcc⁺

欧洲核子研究中心近日宣布,借助升级后的大型强子对撞机(LHC)上的LHCb探测器,研究团队成功发现了一种新的重子——Ξcc⁺。这是自2024年升级版LHCb探测器投入全面运行以来首次取得的重大物理发现,标志着粒子物理研究进入新的阶段。该粒子质量为3619.97兆电子伏特,与理论预言高度吻合,其发现也终结了科学界过去二十余年来关于其是否存在的争议。Ξcc⁺可被视为质子的重表亲,与普通质子(由两个上夸克和一个下夸克组成)不同,它包含两个较重... 2026-03-18 大型强子对撞机

大型强子对撞机揭示脆弱物质形成之谜:极端条件下原子核的“延迟诞生”

欧洲核子研究组织(CERN)的大型强子对撞机(LHC)取得重大突破:科学家通过模拟比太阳核心温度高10万倍的极端环境,首次揭示了氘核(由一个质子和一个中子组成)及其反物质伙伴——反氘核如何在宇宙大爆炸后的“混沌初期”外形成。这一发现颠覆了传统认知,为理解宇宙基本粒子相互作用、暗物质探测及宇宙演化提供了关键线索。 2025-12-28 大型强子对撞机
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