Разделы

Наука

В физике элементарных частиц грядет смена теорий

Исследование двух различных каналов распада В-мезона выявило различие, которое невозможно либо крайне затруднительно объяснить методами доминирующей в настоящее время Cтандартной модели. Авторы открытия рассматривают возможность использования новых, альтернативных теоретических моделей строения микромира — так называемой «новой физики» (NP).

Стандартная модель в физике элементарных частиц, созданная в 70-е годы прошлого века, не раз доказала свою эффективность в объяснении экспериментальных данных. Однако с каждым годом становится всё больше фактов, указывающих на ее неполноту.

На прошлой неделе индийские физики-теоретики Раул Синха (Rahul Sinha) и Басудха Мисра (Basudha Misra) совместно с их тайваньским коллегой Вэй-Шу Хоу (Wei-Shu Hou) опубликовали в журнале Physical Review Letters статью, где были проанализированы результаты многочисленных экспериментов на ускорителях, в ходе которых изучались два различных канала распада B-мезонов, сообщает PhysOrg. Ученые использовали в своем анализе данные, полученные на линейном ускорителе в Стэнфорде и в японском исследовательском центре по физике высоких энергий (ускоритель KEK).

Образующиеся В-мезоны могут распадаться по двум каналам. Распад приводит к появлению странного кварка (s-кварк) и двух других частиц – это может быть "очарованный" кварк с "антиочарованным" кварком или q и анти-q кварки, где q может быть верхним (u), нижним (d) или странным (s) кварком. Нейтральный В-мезон при этом может смешиваться со своей античастицей - анти-В-мезоном - с образованием фазы, называемой смешанной фазой В-мезона. Возникающие в результате слабых взаимодействий странные кварки получают разные вклады от двух различных слабых фаз.

Согласно Стандартной модели, оба канала распада B-мезона должны иметь примерно одинаковую вероятность. Однако эксперименты выявили заметную асимметрию распада. Авторы исследования утверждают, что это расхождение в рамках Стандартной модели нельзя объяснить обычными экспериментальными ошибками. Стандартная модель допускает небольшое отклонение при сравнении смешанных фаз B-мезона в двух различных вариантах распада, однако это отклонение может достигать лишь нескольких градусов. Измеренное отклонение значительно больше - оно составляет приблизительно 13 градусов и, кроме того, противоположно по направлению теоретически предсказанному.

Для объяснения этого феномена, который был выявлен в ходе экспериментов на ускорителях SLAC и KEK, д-р Синха и его коллеги сначала решили проверить, можно ли объяснить полученные данные в рамках Стандартной модели. В результате ученым удалось показать, что для смешанной фазы B-мезона отклонение не должно превышать величины отклонения слабой фазы каждого из вкладов.

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников
Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников Безопасность

Следовательно, как считают авторы исследования, полученные данные можно будет объяснить с помощью так называемой "новой физики". По мнению д-ра Синха, эти экспериментальные аномалии могут быть проявлением суперсимметрии, хотя возможны и другие объяснения. Ясно одно - для дальнейшего продвижения потребуется как значительное количество статистических данных по распадам B-мезонов, так и развитие новых теоретических подходов.

Стандартная модель за время своего существования продемонстрировала блестящие возможности как в описании поведения известных элементарных частиц, так и в предсказании новых частиц или эффектов. Однако она не объясняет наличие массы у элементарных частиц и природу гравитации, существование темной массы во Вселенной и т.д. Именно поэтому и теоретики, и экспериментаторы очень внимательно относятся к любым, даже самым незначительным фактам, не укладывающимся в рамки Стандартной модели. Важно только, чтобы эти факты были статистически достоверными.

По мере накопления новых данных о распадах на мезонных фабриках может случиться так, что наблюдаемая сегодня асимметрия распада исчезнет. Экспериментаторы, представляя данные о распадах, делают оценки в терминах статистической достоверности результатов. В данном случае этот параметр оценивают в 2,6 сигмы (среднеквадратичного отклонения). Иными словами, это означает, что с вероятностью менее одного процента наблюдаемое несоответствие может оказаться лишь статистической флуктуацией - так что, может быть, Стандартная модель еще послужит ученым.