大型强子对撞机观测到了顶夸克及其反粒子之间的量子纠缠

大型强子对撞机观测到了顶夸克及其反粒子之间的量子纠缠粒子物理学中的量子纠缠最近,在安东-蔡林格(AntonZeilinger)和他的团队首次确证两个光子之间存在纠缠的二十年后,ATLAS和CMS实验报告说,在大型强子对撞机上观测到了同时静止产生的顶夸克及其反粒子之间的量子纠缠。确认最重的基本粒子--顶夸克之间的量子纠缠为探索我们世界的量子本质开辟了一条新途径,其能量远远超出了量子光学等领域所能达到的水平。同时,大型强子对撞机上顶夸克对的巨大产生率提供了顶夸克的巨大数据样本,为这些研究提供了独一无二的机会。顶级夸克和反粒子之间的量子纠缠在大型强子对撞机上得到证实,标志着高能量子物理学在大量数据和先进分析方法的支持下取得了重大进展。来源:欧洲核子研究中心爱因斯坦对量子力学的挑战在量子力学中,如果我们知道其中一个粒子在测量另一个粒子时的状态,那么这两个粒子就是纠缠的。即使这两个最初纠缠在一起的粒子在测量前彼此相距很远,情况也是如此。这就是爱因斯坦所说的"超距作用":虽然信息的传播速度不可能超过光速,但在对第一个粒子进行测量时,第二个粒子保证会立即处于相应的状态。1934年,爱因斯坦和他的合作者提出了一个思想实验,他们认为这个实验揭示了量子力学的不一致性。为了解决这个悖论,他们提出,我们对纠缠的描述是不完整的,系统中还有其他我们无法通过实验获得的量在起作用。那么,纠缠就是我们对这些隐藏变量一无所知的结果。测量纠缠的先进技术在一项新的测量中,CMS合作小组首次研究了以极快的速度同时产生的顶夸克和顶反夸克的自旋纠缠。因此,这两个粒子在衰变之前相距甚远,也就是说,它们之间的距离大于以光速传输的信息所能覆盖的距离。夸克和反夸克自旋之间的相关性是通过观察它们衰变产物的角度分布来测量的。分析中采用了最先进的机器学习方法,以正确分配顶(反)夸克衰变产物,并改进系统不确定性的建模。图1显示了在两个不同运动学区域观察到的纠缠程度,以参数ΔE为特征。图1:在两个运动学区域观察到的以ΔE为特征的纠缠水平。图中显示了测量结果(点)及其不确定性,并与SM预测值(红线)进行了比较。水平蓝线对应于夸克和反夸克之间以光速交换信息所能解释的最大纠缠度ΔE临界值。第一个分段对应于产生的横动量小于50GeV的顶夸克,而在最后一个分段中,顶夸克对具有很高的不变质量,即相互之间的运动速度很大。在这两个运动学区域测得的ΔE都大于1,证实了两个粒子之间的纠缠。特别是在第二个分区,顶夸克-反夸克对的相对速度非常大,只有10%的情况下它们才有机会进行交流。在这里,纠缠度明显高于ΔE临界值,而ΔE临界值是在光速下通过隐藏变量进行信息交流所能解释的纠缠度。因此,测量结果表明,在已知最重的粒子之间确实存在"超距作用"。资料来源:欧洲核子研究中心编译自/citechdaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1435165.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1435165.htm

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物理学家观测到“不可观测”的量子相变1935年,两位当时最著名的物理学家爱因斯坦和薛定谔就现实本质产生了争论。爱因斯坦认为宇宙是局域性的,一个地方发生的事情不会立即影响遥远的另一个地方。薛定谔认为量子纠缠与局域性的假设相悖。当一对粒子发生纠缠时,测量其中一个粒子会立即影响到另一个粒子,无论它身在何处。这违背了爱因斯坦关于传播速度无法超越光速的铁令。爱因斯坦不喜欢不受范围限制的纠缠,他将其称之为幽灵,认为量子力学理论是不完整的。今天的物理学家基本上解决了该问题,纠缠不会在遥远的地方产生立即的影响,它无法在遥远距离上实现特定结果:它只是传播该结果的知识。过去几年一系列的理论和实验研究揭示了纠缠的新面孔:它不是成对出现,而是以粒子星图的形式出现。纠缠通过一组粒子自然传播,建立了一个复杂的临时网。如果你测量粒子的频率足够多,你能阻止网的形成。这种网状非网状的状态令人想起物质的液态固态。网状与非网状的转变代表着信息结构的变化,这是信息的相变。来源,频道:@kejiqu群组:@kejiquchat

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BNL物理学家发现了一种全新的量子纠缠类型一对粒子可以变得如此相互纠缠,以至于无论它们之间的距离有多远,都不能脱离另一个来描述。更奇怪的是,改变一个粒子会立即引发其伙伴的变化,即使它在宇宙的另一端。这个被称为量子纠缠的想法对我们来说是不可能的,因为我们是在经典物理学的领域里。甚至爱因斯坦也对此感到不安,将其称为"远距离的幽灵行动"。然而,几十年来的实验一直支持它,它构成了量子计算机和网络等新兴技术的基础。通常情况下,对量子纠缠的观察是在性质相同的一对光子或电子之间进行的。但现在,BNL团队首次检测到了一对正在进行量子纠缠的不同粒子。这一发现是在布鲁克海文实验室的相对论重离子对撞机(RHIC)中进行的,该对撞机通过加速和粉碎金离子来探测早期宇宙中存在的物质形式。但研究小组发现,即使在离子没有碰撞的情况下,也有很多东西可以从近距离的碰撞中学习。布鲁克海文实验室相对论重离子对撞机中的探测器,在这里发现了一种新型的量子纠缠加速的金离子被小的光子云所包围,当两个离子相互靠近时,其中一个的光子可以捕捉到另一个内部结构的图像,比以往任何时候都更详细。这一点对物理学家来说就足够吸引人了,但这只能发生在一种前所未有的量子纠缠形式下。光子与每个离子核内的基本粒子相互作用,引发了一个级联,最终产生了一对叫做"离子"的粒子,一个是正的,一个是负的。正如你可能记得的高中物理,一些粒子也可以被描述为波,在这种情况下,来自两个负离子的波相互加强,而来自两个正离子的波则相互加强。这推动了研究人员打造出只有一个正离子和一个负离子的波函数撞击检测器。这表明每一对正负离子都是相互纠缠在一起的。该团队说,如果它们不是这样,撞击探测器的波函数将是完全随机的。因此,这是首次探测到不同粒子的量子纠缠。一张图说明了新发现的量子纠缠类型是如何被检测到的。黄色的圆圈是金离子,蓝色和粉色的圆圈分别是正离子和负离子。来自每个离子的电波加强了来自另一个离子的相同离子的电波,因此它们以两个强烈的信号击中了检测器,在图像的顶部被视为蓝色和粉红色电波的集中。这只有在来自每个离子的正负离子以一种以前未曾见过的形式进行量子纠缠时才能起作用。说明新发现的量子纠缠类型是如何被检测到的图表。黄色的圆圈是金离子,蓝色和粉红色的圆圈分别是正离子和负离子。来自每个离子的电波加强了来自另一个离子的同一质子的电波,因此它们以两个强烈的信号击中了检测器,在图像的顶部被视为蓝色和粉红色电波的集中。这只有在每个离子的正负离子是量子纠缠的情况下才能起作用,其形式是以前没有见过的。图像来源/布鲁克海文国家实验室"我们测量两个流出的粒子,显然它们携带的电荷是不同的,证明它们是不同的粒子,但是我们又看到了干扰模式,表明这些粒子是纠缠在一起的,或者说是彼此同步的,尽管它们是可区分的粒子,"该研究的作者ZhangbuXu说。除了扩大我们对量子物理学的理解外,这一发现还能带来新的技术,比如该团队一直在使用的窥视金离子核内部的方法。该研究发表在《科学进展》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1337873.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1337873.htm

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希格斯玻色子揭开了新的秘密:大型强子对撞机检测到罕见的衰变现象

希格斯玻色子揭开了新的秘密:大型强子对撞机检测到罕见的衰变现象2012年在欧洲核子研究中心的大型强子对撞机(LHC)上发现希格斯玻色子,标志着粒子物理学的一个重要里程碑。从那时起,ATLAS和CMS合作机构一直在努力研究这一独特粒子的特性,并寻找确定其产生和衰变为其他粒子的不同方式。在上周举行的大型强子对撞机物理学(LHCP)会议上,ATLAS和CMS报告了他们如何联手找到希格斯玻色子衰变为Z玻色子(弱力的电中性载体)和光子(电磁力的载体)这一罕见过程的第一个证据。这种希格斯玻色子的衰变可以为超出粒子物理学标准模型预测的粒子的存在提供间接证据。希格斯玻色子衰变为Z玻色子和光子的过程与衰变为两个光子的过程相似。在这些过程中,希格斯玻色子并不直接衰变成这些粒子对。相反,这些衰变是通过"虚拟"粒子的中间"循环"进行的,这些粒子突然出现又突然消失,无法直接探测到。这些虚拟粒子可能包括新的、尚未发现的、与希格斯玻色子相互作用的粒子。来自ATLAS(左)和CMS(右)的希格斯玻色子衰变为Z玻色子和光子的候选事件,其中Z玻色子衰变为一对μ子。资料来源:欧洲核子研究中心标准模型预测,如果希格斯玻色子的质量约为1250亿电子伏特,大约0.15%的希格斯玻色子将衰变为Z玻色子和光子。但是一些扩展了标准模型的理论预测了一个不同的衰变率。因此,测量衰变率为标准模型之外的物理学和希格斯玻色子的性质提供了宝贵的见解。以前,利用来自LHC的质子-质子对撞的数据,ATLAS和CMS独立地对希格斯玻色子衰变为Z玻色子和光子进行了广泛的搜索。两次搜索都使用了类似的策略,通过Z玻色子衰变为成对的电子或μ介子--更重的电子--来确定Z玻色子。这些Z玻色子的衰变发生在大约6.6%的情况下。在这些搜索中,与这种希格斯玻色子衰变相关的碰撞事件(信号)将被识别为一个狭窄的峰值,在衰变产物的综合质量分布中,在一个平滑的事件背景上。为了提高对该衰变的敏感性,ATLAS和CMS利用希格斯玻色子产生的最常见模式,并根据这些生产过程的特点对事件进行分类。他们还使用先进的机器学习技术来进一步区分信号和背景事件。在一项新的研究中,ATLAS和CMS现在已经联合起来,最大限度地提高了他们的搜索结果。通过结合两个实验在LHC第二次运行期间(发生在2015年至2018年)收集的数据集,这两个合作机构大大提高了其搜索的统计精度和范围。这一合作努力带来了希格斯玻色子衰变为Z玻色子和光子的第一个证据。该结果的统计学意义为3.4个标准差,低于声称观察到的5个标准差的常规要求。测量的信号率比标准模型的预测值高出1.9个标准差。"每个粒子都与希格斯玻色子有特殊的关系,这使得搜索罕见的希格斯衰变成为一个高度优先事项,"ATLAS物理学协调员帕梅拉-法拉利说。"通过对ATLAS和CMS的单个结果的精心组合,我们朝着解开希格斯玻色子的又一个谜团迈出了一步。""新粒子的存在可能对罕见的希格斯衰变模式产生非常重大的影响,"CMS物理学协调员弗洛伦西亚-卡内利说。"这项研究是对标准模型的一个强有力的测试。随着正在进行的大型强子对撞机的第三次运行和未来的高亮度大型强子对撞机,我们将能够提高这一测试的精度,并探测更罕见的希格斯衰变。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1362157.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1362157.htm

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