.Beautiful and Charming: Physicists Discover a New Tetraquark 

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.Beautiful and Charming: Physicists Discover a New Tetraquark 

아름답고 매력적인: 물리학자들이 새로운 테트라쿼크를 발견하다

Sub Atomic Particle Physics Concept Art Illustration

주제:입자물리학타타 기초 연구 연구소 작성자: 타타 기초 연구 연구소(TATA INSTITUTE OF FUNDAMENTAL RESEARCH) 2024년 5월 20일 아원자 입자 물리학 컨셉 아트 일러스트레이션 연구자들은 최근 이국적인 아원자 입자와 강력한 힘에 대한 새로운 통찰력을 공개했습니다. 그들의 연구는 계산 방법을 사용하여 두 개의 가벼운 반쿼크와 함께 뷰티 쿼크와 매력 쿼크로 구성된 새로운 테트라쿼크의 존재를 예측합니다. 이 발견은 양자 색역학과 눈에 보이는 물질의 구성에 대한 우리의 이해를 향상시킵니다. 신용: SciTechDaily.com

새로운 연구에서는 뷰티 쿼크와 매력 쿼크로 구성된 테트라쿼크의 존재를 밝혀 아원자 입자 물리학과 강한 힘 상호 작용에 대한 지식을 발전시켰습니다. 아원자 입자의 복잡한 영역을 탐구하는 수학 과학 연구소(IMSc)와 타타 기초 연구 연구소(TIFR)의 연구원들은 최근 Physical Review Letters 저널에 새로운 발견을 발표했습니다 .

이들의 연구는 양자 색역학(QCD)의 새로운 지평을 밝히고, 이국적인 아원자 입자에 대해 조명하고 강한 힘에 대한 이해의 한계를 넓혀줍니다.

Novel Beautiful-Charming Tetraquark

소설 아름답고 매력적인 테트라쿼크 뷰티 쿼크, 매력 쿼크, 두 개의 가벼운 반쿼크 등 4개의 쿼크로 구성된 예측된 테트라쿼크(Tbc)의 개략도입니다. 크레딧: Nilmani Mathur

-수수께끼의 강력한 힘과 하드론의 세계 이 탐구의 핵심에는 우주의 모든 눈에 보이는 물질의 거의 모든 질량을 생성하는 수수께끼의 근본적인 강력한 힘이 있습니다. 쿼크라고 알려진 소수의 기본 입자는 글루온 교환을 통해 흥미로운 상호 작용을 통해 궁극적으로 우주의 모든 가시적 물질을 형성하는 모든 복합 아원자 입자를 생성합니다. 이러한 이해의 핵심은 강한 상호작용의 역학을 지배하는 양자 색역학(QCD) 이론입니다.

-QCD를 사용하면 일반적으로 하드론이라고 하는 아원자 입자로 색상 중립적인 쿼크 조합을 형성할 수 있습니다. 전통적으로 강입자는 두 가지 주요 범주로 분류되었습니다. 하나의 쿼크와 하나의 반쿼크로 구성된 파이온과 같은 중간자와 세 개의 쿼크로 구성된 양성자와 같은 중입자입니다. 그러나 이러한 범주 너머에는 4개, 5개 또는 6개의 쿼크를 포함하는 이국적인 강입자와 심지어 글루볼과 같은 글루온이 있는 입자도 있습니다. 그러나 비교적 최근까지 이러한 이국적인 강입자의 존재는 입자 물리학자들에게 미지의 영역으로 남아 있었습니다.

https://youtu.be/K4K_AW40bgA

지난 15년 동안 수많은 실험적 발견이 이전에 모호했던 이 영역을 조명하여 강력한 힘에 대한 기존의 개념을 무시하고 아원자 입자에 대한 우리의 이해에 도전하는 이국적인 강입자의 풍부한 스펙트럼을 공개했습니다. 바닥과 매력 중간자의 상호작용을 통한 Tbc의 형성을 보여주는 개략도. 출처: A. Radhakrishnan 및 V. Raj

-테트라쿼크 발견: 입자 물리학의 새로운 개척 이러한 외래 강입자 중에는 4개의 쿼크(보다 정확하게는 2개의 쿼크와 2개의 반쿼크)로 구성된 테트라쿼크가 있습니다. 그것들은 매우 조밀한 형태로 존재할 수도 있고 두 개의 중간자 또는 다른 것으로 느슨하게 결합된 분자로 존재할 수도 있습니다. 이들의 정확한 구조는 미스터리로 남아 있습니다. 그들은 또한 가장 흔한 외래종까지 관찰되며 앞으로 더 많은 것들이 발견될 것으로 예상됩니다.

이론적인 연구는 쿼크 함량과 가능한 에너지 범위를 예측함으로써 이를 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다. 최근 연구에서 TIFR 이론물리학과의 Nilmani Mathur 교수와 박사후 연구원인 Archana Radhakrishnan 박사, IMSc의 M. Padmanath 박사는 새로운 테트라쿼크의 존재를 예측했습니다. 이 새로운 아원자 입자는 뷰티 쿼크와 매력 쿼크 두 개와 가벼운 반쿼크 2개로 구성되어 있으며, Tbc 라고 불리는 테트라쿼크 계열에 속합니다 .

아름다운 매력을 지닌 테트라쿼크 입니다 . 그들은 이 계산을 수행하기 위해 ILGTI(Indian Lattice Gauge Theory Initiative)의 계산 시설을 활용했습니다. 이 특정 테트라쿼크의 형성은 바닥과 매력 중간자 사이의 상호 작용을 사용하여 조사되었습니다. 다양한 격자 간격과 원자가 광 쿼크 질량에 대한 변형 기술을 활용하여 이 연구는 유한 부피 내에서 상호 작용하는 중간자 시스템의 에너지 고유값을 조사하고 이 테트라쿼크의 존재에 대한 결론에 도달했습니다.

예측된 입자와 유사하게 쿼크 함량은 동일하지만 스핀과 패리티가 다른 다른 테트라쿼크가 있을 수 있습니다. 이 예측은 최근 두 개의 참 쿼크와 두 개의 가벼운 반쿼크를 포함하는 테트라쿼크( T cc ) 가 발견된 것과 동시에 우연한 순간에 도달했습니다 . 결과적으로, 생성 및 검출에 필요한 에너지 범위와 광도가 점점 더 접근 가능해지고 있다는 점을 고려할 때, 새로 예측된 ​​입자 또는 관련 변형이 유사한 실험 방법을 사용하여 발견될 수 있는 뚜렷한 가능성이 존재합니다. 더욱이 예측된 입자의 결합 에너지는 발견된 테트라쿼크의 결합 에너지를 초과하며 라이트 쿼크의 질량이 증가함에 따라 결합이 약해집니다.

이는 다양한 쿼크 질량 체계에 걸쳐 강한 상호 작용의 복잡한 역학을 암시할 뿐만 아니라 강력한 힘의 흥미로운 특징을 설명합니다. 강입자 형성에서 특히 무거운 쿼크를 가진 것들. 이는 또한 강력한 힘을 해독하고 잠재력을 최대한 발휘하는 데 활용될 수 있는 차세대 실험에서 더 무거운 이국적인 아원자 입자를 검색하려는 추가적인 동기를 부여합니다.

참조: M. Padmanath, Archana Radhakrishnan 및 Nilmani Mathur의 "Two-Meson 및 Diquark-Antidiquark Variational Basis를 사용하여 Lattice QCD의 Bound Isoscalar Axial-Vector 𝑏𝑐𝑢̢̏𝑑 Tetraquark 𝑇𝑏𝑐", 2024년 5월 14일, Physical Review Letters 작성 . DOI: 10.1103/PhysRevLett.132.201902

https://scitechdaily.com/beautiful-and-charming-physicists-discover-a-new-tetraquark/

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메모 2405211848 나의 사고실험 qpeoms 스토리텔링

테트라쿼크 발견은 표준물리의 quarks charge을 보면 조합하여 0의 상태의 oss이다. 고로, 조합하여 0조건이 무수히 존재하기 때문에
이러한 범주 너머에는 4개, 50개 또는 600개의 쿼크를 포함하는 이국적인 강입자와 심지어 글루볼과 같은 글루온이 있는 입자도 있을 수 있다. 허허. 다중우주에는 이러한 초강입자들이 필요할 것이다. 어허.

입자 물리학의 새로운 개척 이러한 외래 강입자 중에는 4개의 쿼크(보다 정확하게는 2개의 쿼크와 2개의 반쿼크)로 구성된 테트라쿼크가 있다. 그것들은 매우 조밀한 형태로 존재할 수도 있고 두 개의 중간자 또는 다른 것으로 느슨하게 결합된 분자로 존재할 수도 있다. 이들의 정확한 구조는 미스터리로 남아 있다. 그들은 또한 가장 흔한 외래종까지 관찰되며 앞으로 더 많은 것들이 발견될 것으로 예상된다. oss의 매카니즘은 모든 우주 물리현상에 적용된다.

No photo description available.

-Discovery of the tetraquark: a new frontier in particle physics Among these extraneous hadrons are tetraquarks, which are made up of four quarks (more precisely, two quarks and two antiquarks). They may exist in a very compact form or as molecules loosely bound together by two mesons or something else. Their exact structure remains a mystery. They are also observed in even the most common invasive species, with more expected to be discovered in the future.
-QCD allows color-neutral combinations of quarks to be formed from subatomic particles, commonly called hadrons. Traditionally, hadrons were classified into two main categories: There are mesons, such as pions, which are composed of one quark and one antiquark, and baryons, such as protons, which are composed of three quarks. But beyond these categories there are exotic hadrons, containing four, five or six quarks, and even particles with gluons, such as glueballs. But until relatively recently, the existence of these exotic hadrons remained unknown to particle physicists.

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Memo 2405211848 My thought experiment qpeoms storytelling

The discovery of tetraquarks is an oss in a state of 0 when combined with the quark charge of standard physics. Therefore, because there are countless zero conditions in combination,
Beyond these categories, there may be exotic hadrons containing 4, 50, or 600 quarks, and even particles with gluons, such as glue balls. haha. The multiverse will need these superparticles. Uh huh.

A new frontier in particle physics Among these extraneous hadrons is the tetraquark, which is made up of four quarks (more precisely, two quarks and two antiquarks). They may exist in a very compact form or as molecules loosely bound together by two mesons or something else. Their exact structure remains a mystery. They are also observed in the most common invasive species, with more expected to be discovered in the future. The mechanism of oss applies to all cosmic physical phenomena.

vix.a'6//vixx.a(b1,g3,k3,o5,n6)
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Sample msoss
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