刺激的な科学的進歩において、権威ある加速器施設であるフェルミ研究所の科学者たちが 米国における粒子の存在はますます解明に近づいています。 待っていた 自然の第五の力.
宇宙についての私たちの理解に革命をもたらす可能性のあるこの発見は、2021年に発表された有望な結果の後に明らかになりました。
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それまで、宇宙のすべての力は、重力、電磁気、強い核力、弱い核力の 4 つのグループに分類できると考えられていました。
しかし、フェルミ研究所の研究者らは、粒子加速器での詳細な分析と実験を通じて、自然の第五の力が存在する確かな証拠を発見した。
これらの画期的な結果の発表以来、フェルミラボの研究チームは、より多くのデータを収集し、測定の不確かさを軽減することに精力的に取り組んできました。 そしてその努力は報われています。
フェルミ研究所の上級科学者ブレンダン・ケイシー氏によると、最新の発見により不確実性は 2 分の 1 に減少し、これは研究分野における大きな進歩を意味します。 物理的な.
「g マイナス 2 (g-2)」と呼ばれる画期的な実験は、ミューオンとして知られる素粒子を加速することを目的としています。 これらの粒子は直径 15 メートルのリングの周りを高速で推進され、ほぼ光の速度で約 1,000 回移動します。
すでに有望な証拠が得られていますが、フェルミ研究所のチームはこの最先端の実験でまだ決定的な証拠を獲得していません。 理論物理学におけるミュオン振動の標準モデルに関連する不確実性が増大しており、研究者にとってさらなる課題となっています。
あたかもゴールポストが実験物理学者に移されたかのようで、答えの探求はさらに困難になっています。
研究者らは、今後 2 年間で目標を達成するために必要なデータを確保できると確信しています。 この期間中に理論上の不確実性が十分に低減され、この分野の知識が大幅に進歩すると考えられています。
しかし、ヨーロッパにある大型ハドロン衝突型加速器 (LHC) のライバルチームも、こうした影響力のある結果を求めています。 チーム間の競争は熾烈を極めることが予想され、チーム全体の関心を呼び起こします。 コミュニティ科学的な。
(画像:再生・インターネット)
しかし、そもそも標準モデルとは何ですか? また、実験結果が標準モデルの予測と一致しないことがなぜそれほど重要なのでしょうか? 科学者によれば、これを理解するには、物理学の基本に戻る必要があります。
私たちは、最も単純な物体から最も複雑なものに至るまで、私たちの周りにあるすべてのものは原子で構成されていることを発見しました。 そして、これらの原子はさらに小さな粒子で構成されています。
これらの粒子が相互作用し、電気と磁気(電磁気)、核力、重力という自然界の 4 つの基本的な力を生じさせます。
標準模型は、50 年以上にわたり、これらの粒子の挙動を間違いなく正確に記述してきた理論です。 しかし今、科学者たちはその理論に挑戦し、新たな地平を探求する機会を得ています。