<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Темная материя и темная энергия &#187; CMS</title>
	<atom:link href="https://www.victorpetrov.ru/tag/cms/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.victorpetrov.ru</link>
	<description>Фотонная физика, сильное взаимодействие это гравитация, Вселенная возникла из ничего с соблюдением законов сохранения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 04:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Коллайдерные подходы к частицам темной материи</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/kollajdernye-podxody-k-chasticam-temnoj-materii.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/kollajdernye-podxody-k-chasticam-temnoj-materii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 06:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[VIMP]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[скрытая масса]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=13608</guid>
		<description><![CDATA[Объяснение природы темной материи остается одной из главных задач физики элементарных частиц. Физики уже придумали сотни теорий за пределами Стандартной модели, которые включают в себя частицы-кандидаты в темную материю. Но до сих пор совершенно неясно, какая из них относится к нашему миру. К счастью, практически у всех этих теорий есть важное свойство: их можно проверять тремя взаимодополняющими способами (рис. 1). Во-первых, это аннигиляция частиц темной материи в обычные частицы, — либо в горячей ранней Вселенной, либо сейчас, в местах скопления темной материи. Во-вторых, это их рассеяние на обычном веществе: именно такой процесс пытаются зарегистрировать детекторы темной материи. В-третьих, это парное рождение частиц темной материи на коллайдерах в столкновении обычных частиц, — и вот здесь как раз возникает множество возможностей. В ситуации, когда многочисленные эксперименты по детектированию частиц темной материи не приносят положительного результата, теоретики ищут новые способы косвенно заметить их проявление в экспериментах на Большом адронном коллайдере. Мы уже рассказывали про поиски суперсимметрии, в которых частицы темной материи играют важнейшую роль, — они уносят энергию и создают дисбаланс поперечного импульса в детекторе (см. рис. 3 из новости Поиски суперсимметрии на коллайдере принесли новую интригу), — а также про попытки зарегистрировать «невидимый» распад бозона Хиггса (Невидимые распады бозона Хиггса пока не замечены). Эти и другие подобные поиски пока не увенчались успехом. Однако теоретики продолжают изыскивать новые возможности для того, чтобы заметить [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/kollajdernye-podxody-k-chasticam-temnoj-materii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Двухфотонный всплеск - новая физика?</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/dvuxfotonnyj-vsplesk-novaya-fizika.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/dvuxfotonnyj-vsplesk-novaya-fizika.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 15:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[протон]]></category>
		<category><![CDATA[фотон]]></category>
		<category><![CDATA[Фотонная физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=13163</guid>
		<description><![CDATA[В физике элементарных частиц назревает самое громкое открытие за последние 30 лет. Либо — самое сильное разочарование. В декабре прошлого года в данных Большого адронного коллайдера обнаружились намеки на загадочный двухфотонный всплеск при массе 750 ГэВ. На прошедшей недавно конференции Moriond 2016 экспериментальные группы представили обновленный анализ тех же данных плюс подняли данные прошлого сеанса работы. Всплеск не только остался, но и окреп. Блиц-введение: двухфотонный всплеск при 750 ГэВ Главной задачей физики элементарных частиц является сейчас достоверное обнаружение Новой физики, то есть хоть каких-то эффектов, выходящих за рамки Стандартной модели. В микромире существует новый пласт реальности, более глубокий, чем картина мира, предлагаемая Стандартной моделью, — это совершенно точно. Однако при каких энергиях он физикам встретится и каким он будет — неизвестно. За последние десятилетия были выполнены тысячи измерений свойств элементарных частиц, но все они либо согласовывались со Стандартной моделью, либо выглядели недостаточно убедительными отклонениями. Важность этой задачи для фундаментальной физики трудно переоценить. Да, в последние годы уже были громкие открытия: хиггсовский бозон, астрофизические нейтрино, гравитационные волны. Но это всё — завершившиеся хэппи-эндом поиски чего-то ожидаемого, теоретически предсказанного. Если же что-то откроют тут, это будет нечто по-настоящему новое, что-то такое, на что нет однозначных теоретических указаний. Без преувеличения, нам откроется совершенно новая грань микроскопического устройства Вселенной. На поиск Новой физики нацелен и Большой адронный [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/dvuxfotonnyj-vsplesk-novaya-fizika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Загадки коллайдера</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/zagadki-kollajdera.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/zagadki-kollajdera.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2016 22:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[OPERA]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[протон]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[тэватрон]]></category>
		<category><![CDATA[фотон]]></category>
		<category><![CDATA[черная дыра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=13092</guid>
		<description><![CDATA[Главная задача Большого адронного коллайдера — достоверно обнаружить хоть какие-нибудь отклонения от Стандартной модели (СМ). Коллайдер уже выполнил сотни проверок, и в некоторых из них данные действительно расходятся с предсказаниями СМ. Являются ли они первыми ласточками Новой физики, или же это всего лишь статистические флуктуации — пока неясно и потребует внимательного изучения. Ниже приведена сводка наиболее сильных отклонений. Подробную информацию по каждой «аномалии» можно найти на специальных страничках, которые будут обновляться по мере появления новых данных. &#160; Электрон-позитронная пара при 2,9 ТэВВ 2015 году было зарегистрировано событие рождения e+e−-пары с аномально большой инвариантной массой: 2,9 ТэВ. По расчетам СМ, вероятность такого события составляет всего 0,2%. Что это — случайность или первый намек на новую сверхтяжелую частицу — пока неясно.Подробнее: Событие при 2,9 ТэВ. Всплеск при 2 ТэВATLAS и CMS искали события, в которых рождались и с большой энергией разлетались в стороны две тяжелые частицы: W и Z-бозоны (ATLAS) и W и бозон Хиггса (CMS). Обнаружено аномальное превышение числа событий с инвариантной массой 2 ТэВ. Оно имеет форму пика и напоминает рождение и распад неизвестной сверхтяжелой частицы с массой около 2 ТэВ. Статистическая значимость: 2,5σ.Подробнее: ATLAS: WZ-пик при 2 ТэВ. CMS: WH-пик при 1,8 ТэВ. eejj-отклонениеCMS искал события, в которых рождались и с большой энергией разлетались многочисленные адроны и электрон-позитронная пара. В области инвариантных масс около 2 ТэВ обнаружено аномально много событий. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/zagadki-kollajdera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Двухфотонный всплеск при 750 ГэВ</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/dvuxfotonnyj-vsplesk-pri-750-gev.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/dvuxfotonnyj-vsplesk-pri-750-gev.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 13:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[Суперсимметрия]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[фотон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=13061</guid>
		<description><![CDATA[15 декабря в ЦЕРНе прошел традиционный предновогодний семинар, на котором была представлена первая порция серьезных результатов нового сеанса работы Большого адронного коллайдера. Две крупнейших коллаборации, CMS и ATLAS, рассказали в своих презентациях о самых интересных из полученных результатов. Одновременно с этим ATLAS обнародовал весь цикл предварительных результатов, приготовленных для сегодняшнего семинара. Аналогичные результаты CMS тоже выложены на странице их публикаций. Напомним, что в 2015 году Большой адронный коллайдер, отремонтированный и обновленный, приступил к новому сеансу работы — LHC Run 2. Интенсивность пучков в течение года поднималась плавно, поэтому накопленная за этот год интегральная светимость всё еще в несколько раз меньше, чем полная светимость первого сеанса работы (Run 1, 2010–2012 годы). Кроме того, в случае CMS полноценному набору данных в первые недели помешала техническая трудность с системой охлаждения магнита. Из-за этого полезная статистика CMS сейчас несколько меньше, чем у ATLAS. Тем не менее столкновения происходили на повышенной энергии — 13 ТэВ вместо 8 ТэВ во время сеанса Run 1, — и благодаря этому резко возросла вероятность самых жестких и потому самых интересных столкновений. Ориентировочно, область масс порядка 1–2 ТэВ — это та граница, за которой только что набранные данные уже становятся более прозорливыми, чем вся статистика Run 1. А поскольку по результатам Run 1 обнаружилось немало любопытных отклонений от Стандартной модели, в том числе и в очень жестких столкновениях, физики с большим интересом ожидали новостей Run 2. Переоткрытие Стандартной [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/dvuxfotonnyj-vsplesk-pri-750-gev.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Суперсимметрию снова подвинули</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/supersimmetriyu-snova-podvinuli.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/supersimmetriyu-snova-podvinuli.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[скрытая масса]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[Суперсимметрия]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[темная энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=12318</guid>
		<description><![CDATA[Энергетический апгрейд коллайдера позволил увеличить скорость несущихся по его кольцу протонов с 299 792 449 до 299 792 454 м/сек, притом что скорость света, напомним, составляет 299 792 458 м/сек. Казалось бы, пятиметровая добавка невелика, но результат потрясает, хотя с начала второго сеанса на LHC прошло меньше двух месяцев. За это время Большой адронный коллайдер зарегистрировал более 10 трлн соударений. По словам генерального директора CERN Рольфа Хейера, физики, работающие на коллайдере, за эти несколько недель получили на летних конференциях в сто раз больше данных, чем представили в прошлом году. Нельзя сказать, чтобы за эти два месяца открытия на LHC посыпались как из рога изобилия, да никто и не ожидал этого. «Еще слишком рано ожидать каких-то сенсационных открытий, — заявил Хейер журналистам на конференции. — Мы должны набраться терпения. Их основной урожай придется на грядущие годы». Нынешний период можно назвать периодом игр, периодом освоения нового энергетического уровня. Когда ученый получает в руки новый прибор, новую установку, для начала он должен с ней какое-то время «поиграться», привыкнуть к ее особенностям, приноровиться к новым возможностям. Операторы Большого адронного коллайдера как раз этим и занимаются. Сегодня они гоняют по 27-километровому кольцу коллайдера встречные лучи из 100 млрд протонов, разделенных на 476 пучков, получая в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/supersimmetriyu-snova-podvinuli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Редчайшие события в мире элементарных частиц</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/redchajshie-sobytiya-v-mire-elementarnyx-chastic.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/redchajshie-sobytiya-v-mire-elementarnyx-chastic.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 11:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[космология]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[фотон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=12237</guid>
		<description><![CDATA[Есть два примера сверхредких событий из жизни элементарных частиц - это необычные распады B-мезонов и еще более необычные распады мюонов. B-мезонами занимаются коллайдеры, и в частности, LHC, а необычные распады мюонов ищут в низкоэнергетических экспериментах, устроенных совсем по другому принципу. Но несмотря на разницу и самих элементарных частиц, и инструментов для их изучения, у обоих процессов есть важное сходство. B-мезоны и мюоны — частицы нестабильные, они довольно быстро распадаются. А это значит, что их сначала надо массово произвести, а уж потом пытаться проследить их варианты распада. Масштаб «редкости», который доступен этим экспериментам, определяется именно тем, насколько хорошо налажено «производство» и транспортировка этих частиц в детектор. Большой адронный коллайдер — это, можно так сказать, генератор процессов триллионного (10−12) масштаба редкости. Линии по производству мюонов, выдающие под миллиард мюонов в секунду — это машины следующего уровня, позволяющие чувствовать процессы квадриллионного масштаба редкости (т.е. вероятности порядка 10−15) . И если мы хотим продвинуться еще дальше на шкале редкости, нам придется налаживать еще более массовое производство этих частиц. Ситуация кардинально меняется, как только мы беремся за сверхредкие процессы с участием стабильных частиц. Еще бы: их не надо создавать, их и так много вокруг. Более того, ими заполнен космос! Это полностью меняет подход к самой [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/redchajshie-sobytiya-v-mire-elementarnyx-chastic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БАК. Намек на новую физику</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/bak-namek-na-novuyu-fiziku.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/bak-namek-na-novuyu-fiziku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 10:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[фотон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=12164</guid>
		<description><![CDATA[Практически все свойства хиггсовского бозона, изученные на Большом адронном коллайдере за первые годы работы, оказались удручающе стандартными. Даже двухфотонный распад, который на первых порах вызывал большой энтузиазм физиков, тоже в конце концов стал вписываться в предсказания Стандартной модели. Однако кое-какие загадки в измеренных свойствах хиггсовского бозона всё еще остались. Одна из них — это любопытные данные детектора CMS относительно распада бозона Хиггса на мюон и тау-лептон (μ+τ– или μ–τ+). В рамках Стандартной модели такой распад невозможен. Хиггсовское поле не может менять тип лептонов, а значит, бозон Хиггса может распадаться лишь на лептон-антилептонную пару одинакового типа (электрон-позитрон, мюон-антимюон или тау-антитау). Зато процессы с нарушением сорта лептонов предсказываются некоторыми неминимальными хиггсовскими моделями. Надежная регистрация такого процесса стала бы первым намеком на Новую физику - священный Грааль современной физики частиц. Летом 2014 года коллаборация CMS сообщила о первых намеках на обнаружение этого распада. Тогда это были лишь предварительные данные, которые потребовали еще нескольких месяцев для перепроверки. Две недели назад наконец-то появилась полноценная статья CMS. Исследователи сообщают, что после всестороннего анализа сохраняется небольшое превышение данных над фоном, вызванным обычными процессами или несовершенством детектора. Если это превышение интерпретировать как распад бозона Хиггса на пару μ+τ– или μ–τ+, то его вероятность получается чуть меньше процента: (0,84+0,39–0,3)%. Статистическая значимость этого эффекта невелика — всего 2,4 стандартных отклонения, поэтому ни о каком серьезном открытии [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/bak-namek-na-novuyu-fiziku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Темная материя в спекулятивном хиггсогенезисе</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/temnaya-materiya-v-spekulyativnom-xiggsogeneze.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/temnaya-materiya-v-spekulyativnom-xiggsogeneze.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 14:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[галактика]]></category>
		<category><![CDATA[космология]]></category>
		<category><![CDATA[протон]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[Суперсимметрия]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=11927</guid>
		<description><![CDATA[Учёные заговорили о новой космологической модели, известной как «хиггсогенезис» (Higgsogenesis). Термин «хиггсогенез» относится к первому появлению частиц Хиггса в ранней Вселенной, так же как бариогенез относится к появлению барионов (протонов и нейтронов) в первые моменты после Большого Взрыва. И хотя бариогенез — достаточно хорошо изученный процесс, хиггсогенез остается сугубо гипотетическим. &#160; Экспериментально мы наблюдали Хиггса с массой, большей массы протона в 125 раз. В настоящее время данные указывают на одну частицу Хиггса, хотя будут проведены дополнительные эксперименты, которые выяснят точные её характеристики. Учёные весьма довольны. Мы доказали, что частица существует, знаем её основные характеристики, скоро узнаем дополнительные, а значит, теоретики могут поискать различные альтернативы, чтобы увидеть, как они могут повлиять на космологию. В конкретной описанной работе предлагается то, что у Хиггса есть античастица — анти-Хиггс. Обычные частицы вроде протонов и электронов обладают античастицами-партнерами (антипротоном и позитроном), но с обычными частицами и материя с антиматерией проявляется в равных количествах. И космологи до сих пор недоумевают, почему мы живём во Вселенной, где преобладает материя. Никто не знает, как такая асимметрия появилась в юной Вселенной. Хотя нужно бы удивляться еще большему чуду: откуда вообще взялась материя, и вот там-то и искать симметрию. Для решения этой загадки авторы предлагают асимметрию между Хиггсом и анти-Хиггсом. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/temnaya-materiya-v-spekulyativnom-xiggsogeneze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис спина протона - кризис Стандартной модели</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/krizis-spina-protona-krizis-standartnoj-modeli.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/krizis-spina-protona-krizis-standartnoj-modeli.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 18:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[глюон]]></category>
		<category><![CDATA[протон]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=11901</guid>
		<description><![CDATA[У протонов есть постоянный спин, который является внутренним свойством частицы, подобно массе или заряду. Тем не менее «откуда берется спин» стало такой тайной, что ее назвали «кризисом спина протона». Изначально физики считали, что спин протона был суммой спинов трех составляющих его кварков. Но эксперимент 1987 года показал, что кварки могут составлять лишь небольшую часть спина протона, поднимая вопрос о том, где возникает остальная. Кварки внутри протона соединяются глюонами, поэтому ученые предположили, что, возможно, они способствуют появлению спина. Эта идея в настоящее время имеет поддержку ряда исследований, в ходе которых анализируются столкновения протонов на Релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) в Брукхейвенской национальной лаборатории в Аптоне, штат Нью-Йорк. &#160; Физики часто объясняют спин как вращение частицы, но это описание более метафорическое, чем буквальное. На самом деле спин представляет собой квантовую величину, которая не может быть описана в классических терминах. Точно так же, как и протон не просто камешек, а нагромождение фантомных частиц, которые непрерывно появляются и исчезают, его спин является сложным свойством вероятности. Тем не менее он всегда равен половине. Кварки тоже обладают спином, равным половине. Физики изначально предполагали, что два из трех кварков всегда вращаются в противоположных направлениях, компенсируя друг друга и оставляя оставшуюся половину как общий спин протона. «Этой наивной [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/krizis-spina-protona-krizis-standartnoj-modeli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Физика на руинах Стандартной модели</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/fizika-na-ruinax-standartnoj-modeli.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/fizika-na-ruinax-standartnoj-modeli.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 12:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[Большой взрыв]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[космология]]></category>
		<category><![CDATA[нейтрино]]></category>
		<category><![CDATA[протон]]></category>
		<category><![CDATA[скрытая масса]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Эйнштейн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=11807</guid>
		<description><![CDATA[Некоторые физики удивляются тому, что два относительно недавних открытия привлекли столько внимания: космическая инфляция, постоянное расширение Вселенной, и бозон Хиггса, дающий массу другим частицам. Конечно, открытия пьянящие и весьма интересные, но ни для кого не секрет, что они весьма скучны. Физики устали от Стандартной модели, и по мнению многих, для физики в целом было бы лучше, если бы бозон Хиггса не нашли. Эти открытия показывают, что наши основные теории, объясняющие поведение большого и малого — Большого Взрыва и Стандартной модели субатомных частиц и сил — точны и хорошо отлажены. Но космическая инфляция и бозон Хиггса не помогут объединить эти явления и ответить на самые глубокие космические вопросы. «Стандартная модель, в своем нынешнем виде, не может хорошо объяснить, почему Вселенная именно такая, какой мы ее видим», — говорит Марк Мессье, профессор физики в Университете Индианы. Чтобы выйти за пределы моделей, которые у нас есть, за пределы Стандартной модели, нам нужны результаты, которых мы не ожидаем. И когда доходит до неожиданных результатов, мы видим только одно: нейтрино. Эти частицы распространены и очень странные, и они постоянно нас бомбардируют. Будучи практически эфемерными, нейтрино могут серьезно изменить наше видение Вселенной, если бы физики могли ответить на четыре главных вопроса: Как обычная материя влияет на нейтрино? [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/fizika-na-ruinax-standartnoj-modeli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
