Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Marta Kwasnicka 19.06.2013

Pierwsza w historii cząstka o czterech kwarkach

Pojawiła się w japońskim zderzaczu cząstek, a odkrycie potwierdził chiński akcelerator. Dotąd nie byliśmy pewni, czy takie cząstki istnieją.
sxc.husxc.hu
Pierwsza w historii cząstka o czterech kwarkach
Pojawiła się w japońskim zderzaczu cząstek, a odkrycie potwierdził chiński akcelerator. Dotąd nie byliśmy pewni, czy takie cząstki istnieją.
Detektor Belle, znajdujący się w japońskim centrum High Energy Accelerator Research Organization już wcześniej zaobserwował tę cząstkę, zwaną Zc(3900). Odkrycie musiało jednak zostać potwierdzone - dokonał tego pekiński Electron Positron Collider, a o istnieniu nowej cząstki informuje najnowszy numer Nature.
Ponieważ fizyka cząstek lubuje się w prawdopodobieństwach, śpieszymy donieść - za odkrywcami - że istnieje jedynie jedna szansa na 3,5 miliona, że odkrycie jest nieprawdą.
To ważne, ponieważ przyjmowane obecnie powszechnie prawa fizyki nie przewidują istnienia cząstek o czterech kwarkach. Wcześniej widziano jedynie cząstki z dwoma lub trzema kwarkami (protony neutrony mają po trzy kwarki).
Trwa dyskusja, jak dokładnie kwarki są ułożone w cząstce i co właściwie jej istnienie oznacza dla znanej nam fizyki.
[ew/Nature]


Detektor Belle, znajdujący się w japońskim centrum High Energy Accelerator Research Organization już wcześniej zaobserwował tę cząstkę, zwaną Zc(3900). Odkrycie musiało jednak zostać potwierdzone - dokonał tego pekiński Electron Positron Collider, a o istnieniu nowej cząstki informuje najnowszy numer "Nature".

Ponieważ fizyka cząstek lubuje się w prawdopodobieństwach, śpieszymy donieść - za odkrywcami - że istnieje jedynie jedna szansa na 3,5 miliona, że odkrycie jest nieprawdą.

To ważne, ponieważ przyjmowane obecnie powszechnie prawa fizyki nie przewidują istnienia cząstek o czterech kwarkach. Wcześniej widziano jedynie cząstki z dwoma lub trzema kwarkami (protony i neutrony mają po trzy kwarki).

Trwa dyskusja, jak dokładnie kwarki są ułożone w cząstce i co właściwie jej istnienie oznacza dla znanej nam fizyki.

[ew/Nature]