Das Universum ist homogener als gedacht
#Kosmos #Astronomie #Expansion #Gravitationslinse #Kosmologie #Materieverteilung #PlanckSatellit #Standardmodell
„Verbotene“ Diskrepanz: Einer neuen Messung zufolge könnte die Materie im Kosmos gleichmäßiger verteilt sein als sie dürfte․ Sie ist um gut acht Prozent homogener als es das kosmologische Standardmodell und Messungen der Hintergrundstrahlung besagen․ Das könnte auf eine „neue Physik“ jenseits des Standardmodells hindeuten – aber auch auf einen systematischen Fehler, so die Astronomen․ Weitere․․․
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„Verbotene“ Diskrepanz: Einer neuen Messung zufolge könnte die Materie im Kosmos gleichmäßiger verteilt sein als sie dürfte․ Sie ist um gut acht Prozent homogener als es das kosmologische Standardmodell und Messungen der Hintergrundstrahlung besagen․ Das könnte auf eine „neue Physik“ jenseits des Standardmodells hindeuten – aber auch auf einen systematischen Fehler, so die Astronomen․ Weitere․․․
Neuer Wert für die Feinstrukturkonstante
#Technik #Atom #Elektron #Feinstrukturkonstante #Grundgröße #Physik #Standardmodell
Fundamentale Größe: Physiker haben den bisher genauesten Wert für die Feinstrukturkonstante ermittelt – die Konstante, die die grundlegende Wechselwirkung von Licht mit geladenen Teilchen beschreibt․ Der neue Wert ist fast dreifach genauer als frühere Messungen und bestätigt unter anderem, dass das Elektron tatsächlich ein unteilbares Elementarteilchen ist․ Zudem engt er das Kandidatenfeld für Dunkle-Materie-Teilchen weiter․․․
#Technik #Atom #Elektron #Feinstrukturkonstante #Grundgröße #Physik #Standardmodell
Fundamentale Größe: Physiker haben den bisher genauesten Wert für die Feinstrukturkonstante ermittelt – die Konstante, die die grundlegende Wechselwirkung von Licht mit geladenen Teilchen beschreibt․ Der neue Wert ist fast dreifach genauer als frühere Messungen und bestätigt unter anderem, dass das Elektron tatsächlich ein unteilbares Elementarteilchen ist․ Zudem engt er das Kandidatenfeld für Dunkle-Materie-Teilchen weiter․․․
Neutrino beweist 60 Jahre alte Theorie
#Kosmos #Technik #Antineutrino #Elementarteilchen #IceCube #Neutrino #NeutrinoDetektor #Standardmodell #Teilchenphysik #WBoson
Spektakulärer Fang: Der Neutrino-Detektor IceCube hat erstmals ein kosmisches Antineutrino eingefangen – und ein Ereignis, das eine 60 Jahre alte Physik-Theorie zum ersten Mal experimentell belegen könnte․ Nach dieser kann die Kollision eines Antineutrinos mit einem Elektron ein W-Boson erzeugen․ Diese sogenannte Glashow-Resonanz könnte das Antineutrino im Eis ausgelöst haben, wie die Forscher im Fachmagazin․․․
#Kosmos #Technik #Antineutrino #Elementarteilchen #IceCube #Neutrino #NeutrinoDetektor #Standardmodell #Teilchenphysik #WBoson
Spektakulärer Fang: Der Neutrino-Detektor IceCube hat erstmals ein kosmisches Antineutrino eingefangen – und ein Ereignis, das eine 60 Jahre alte Physik-Theorie zum ersten Mal experimentell belegen könnte․ Nach dieser kann die Kollision eines Antineutrinos mit einem Elektron ein W-Boson erzeugen․ Diese sogenannte Glashow-Resonanz könnte das Antineutrino im Eis ausgelöst haben, wie die Forscher im Fachmagazin․․․
Indizien für „neue Physik“ erhärten sich
#Technik #Elektronen #LargeHadronCollider #Lepton #LHC #Myonen #Physik #Quarks #Standardmodell #Teilchenbeschleuniger #Teilchenphysik #Teilchenzerfall
Spannende Abweichungen: Erneut haben Physiker Hinweise auf die Verletzung eines fundamentalen Physik-Gesetzes gefunden․ Bei Zerfällen von Beauty-Quarks im Teilchenbeschleuniger LHC entstanden etwas mehr Elektronen als Myonen – das widerspricht der sogenannten Lepton-Universalität des Standardmodells․ Sollte sich dies bestätigen, könnte dies ein Hinweis auf Prozesse oder Teilchen jenseits des bisher Bekannten sein․ Das Standardmodell der TeiIchenphysik․․․
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Spannende Abweichungen: Erneut haben Physiker Hinweise auf die Verletzung eines fundamentalen Physik-Gesetzes gefunden․ Bei Zerfällen von Beauty-Quarks im Teilchenbeschleuniger LHC entstanden etwas mehr Elektronen als Myonen – das widerspricht der sogenannten Lepton-Universalität des Standardmodells․ Sollte sich dies bestätigen, könnte dies ein Hinweis auf Prozesse oder Teilchen jenseits des bisher Bekannten sein․ Das Standardmodell der TeiIchenphysik․․․
Myon liefert Indizien für neue Physik
#Technik #Abweichung #Anomalie #Elementarteilchen #magnetischesMOment #Myon #neuePhysik #Standardmodell #Teilchenphysik
Spannende Diskrepanz: Das Myon – der schwere Bruder des Elektrons – verhält sich anders als es sollte, wie aktuelle Messungen des Myon g-2-Experiments bestätigen․ Demnach weicht das anomale magnetische Moment des Elementarteilchens um 4,2 Standardabweichungen von dem im physikalischen Standardmodell vorhergesagten ab․ Das könnte darauf hindeuten, dass das Myon mit noch unerkannten Teilchen oder Kräften․․․
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Spannende Diskrepanz: Das Myon – der schwere Bruder des Elektrons – verhält sich anders als es sollte, wie aktuelle Messungen des Myon g-2-Experiments bestätigen․ Demnach weicht das anomale magnetische Moment des Elementarteilchens um 4,2 Standardabweichungen von dem im physikalischen Standardmodell vorhergesagten ab․ Das könnte darauf hindeuten, dass das Myon mit noch unerkannten Teilchen oder Kräften․․․
Lebensdauer des Neutrons bestimmt
#Technik #Atomkern #Elementarteilchen #Kernphysik #Lebensdauer #Neutron #Neutronenzerfall #Physik #Quarks #Standardmodell #Zerfall
Folgenreicher Zerfall: Physiker haben den bisher genauesten Wert für die Lebensdauer eines freien Neutrons ermittelt – einem für das Standardmodell der Physik entscheidenden Wert․ Demnach dauert es im Schnitt rund 877 Sekunden, bis das ungeladene Teilchen zu einem Proton, einem Elektron und einem Antineutron zerfällt․ Die Kenntnis dieser Zerfallsdauer liefert wichtige Hinweise auf die Elementverteilung․․․
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Folgenreicher Zerfall: Physiker haben den bisher genauesten Wert für die Lebensdauer eines freien Neutrons ermittelt – einem für das Standardmodell der Physik entscheidenden Wert․ Demnach dauert es im Schnitt rund 877 Sekunden, bis das ungeladene Teilchen zu einem Proton, einem Elektron und einem Antineutron zerfällt․ Die Kenntnis dieser Zerfallsdauer liefert wichtige Hinweise auf die Elementverteilung․․․
Neutrinos: Raum für „Neue Physik“ wird enger
#Kosmos #Technik #Detektor #IceCube #MicroBooNE #Neutrino #NeutrinoOszillation #Physik #Standardmodell #sterileNeutrinos #Teilchenphysik
Doppelt limitiert: Gleich zwei Neutrino-Observatorien liefern Daten, die den Raum für Teilchen und Wechselwirkungen jenseits des Standardmodells weiter einengen․ So haben Physiker mit dem MicroBooNE-Experiment in den USA keine Spur einer vierten Neutrinosorte, den hypothetischen sterilen Neutrinos, finden können․ Der IceCube-Detektor am Südpol grenzt Nicht-Standard-Wechselwirkungen der Neutrinos in allen fünf möglichen Parametern stark ein․ Neutrinos․․․
#Kosmos #Technik #Detektor #IceCube #MicroBooNE #Neutrino #NeutrinoOszillation #Physik #Standardmodell #sterileNeutrinos #Teilchenphysik
Doppelt limitiert: Gleich zwei Neutrino-Observatorien liefern Daten, die den Raum für Teilchen und Wechselwirkungen jenseits des Standardmodells weiter einengen․ So haben Physiker mit dem MicroBooNE-Experiment in den USA keine Spur einer vierten Neutrinosorte, den hypothetischen sterilen Neutrinos, finden können․ Der IceCube-Detektor am Südpol grenzt Nicht-Standard-Wechselwirkungen der Neutrinos in allen fünf möglichen Parametern stark ein․ Neutrinos․․․
W-Boson widerspricht dem Standardmodell
#Physik #Boson #Grundkraft #Masse #schwacheKernkraft #Standardmodell #Teilchenphysik #Tevatron #WBoson
Mysteriöse Diskrepanz: Physiker haben die Masse des W-Bosons so genau wie nie zuvor bestimmt – und klare Abweichungen vom Standardmodell der Physik gefunden․ Das Trägerteilchen der schwachen Kernkraft ist demnach signifikant schwerer als es der Theorie nach sein dürfte, wie das Team in „Science“ berichtet․ Diese Abweichung könnte darauf hindeuten, dass das Standardmodell unvollständig ist․․․
#Physik #Boson #Grundkraft #Masse #schwacheKernkraft #Standardmodell #Teilchenphysik #Tevatron #WBoson
Mysteriöse Diskrepanz: Physiker haben die Masse des W-Bosons so genau wie nie zuvor bestimmt – und klare Abweichungen vom Standardmodell der Physik gefunden․ Das Trägerteilchen der schwachen Kernkraft ist demnach signifikant schwerer als es der Theorie nach sein dürfte, wie das Team in „Science“ berichtet․ Diese Abweichung könnte darauf hindeuten, dass das Standardmodell unvollständig ist․․․
Rätsel um Galaxien ohne „dunkle“ Halos
#Kosmos #ColdDarkMatter #DunmkleMaterie #Gezeitenkräfte #Gravitation #Halo #Kosmologie #mZwerggalaxien #Standardmodell
Widerspruch zur Theorie: Zwerggalaxien im nahen Fornax-Galaxienhaufen verhalten sich anders als sie eigentlich dürften, wie eine Studie aufzeigt․ Normalerweise müsste ein Halo aus Dunkler Materie die Zwerggalaxien vor den verformenden Gezeitenkräften anderer, naher Galaxien schützen․ Doch das ist der vergleichenden Analyse zufolge nicht der Fall․ Die Astronomen stellten einen deutlichen Widerspruch zum kosmologischen Standardmodell fest․․․
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Widerspruch zur Theorie: Zwerggalaxien im nahen Fornax-Galaxienhaufen verhalten sich anders als sie eigentlich dürften, wie eine Studie aufzeigt․ Normalerweise müsste ein Halo aus Dunkler Materie die Zwerggalaxien vor den verformenden Gezeitenkräften anderer, naher Galaxien schützen․ Doch das ist der vergleichenden Analyse zufolge nicht der Fall․ Die Astronomen stellten einen deutlichen Widerspruch zum kosmologischen Standardmodell fest․․․
Lebensdauer des Higgs-Bosons eingegrenzt
#Physik #Atlas #Boson #CMS #HiggsBoson #LHC #Standardmodell #Teilchenbeschleuniger #Teilchenphysik #Zerfall #Zerfallsbreite
Physiker haben eine entscheidende Eigenschaft des Higgs-Bosons näher eingegrenzt – seine Lebensdauer․ Diese ist zu kurz, um im Teilchenbeschleuniger LHC direkt gemessen zu werden, lässt sich aber über die sogenannte Zerfallsbreite ermitteln․ Messungen in zwei Detektoren des LHC haben nun den Spielraum für diesen Wert auf 3,2 bis 4,6 Megaelektronenvolt eingegrenzt․ Dies entspricht einer Lebensdauer․․․
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Physiker haben eine entscheidende Eigenschaft des Higgs-Bosons näher eingegrenzt – seine Lebensdauer․ Diese ist zu kurz, um im Teilchenbeschleuniger LHC direkt gemessen zu werden, lässt sich aber über die sogenannte Zerfallsbreite ermitteln․ Messungen in zwei Detektoren des LHC haben nun den Spielraum für diesen Wert auf 3,2 bis 4,6 Megaelektronenvolt eingegrenzt․ Dies entspricht einer Lebensdauer․․․
Aus für „sterile“ Neutrinos?
#Physik #BetaZerfall #Elementarteilchen #NeutrinoOszillation #Neutrinos #Standardmodell #STEREOEXperiment #sterileNeutrinos #Teilchenphysik
Anomalie bleibt, die vierte Neutrinosorte nicht: Mehr als ein Jahrzehnt war strittig, ob es vielleicht eine vierte, sterile Neutrino-Sorte gibt oder nicht․ Jetzt haben Ergebnisse des eigens zur Überprüfung dieser Hypothese durchgeführten STERO-Experiments die Existenz dieser Teilchen widerlegt․ Nach drei Jahren der Messung blieb zwar eine Anomalie in der detektierten Neutrinomenge bestehen, diese lässt sich․․․
#Physik #BetaZerfall #Elementarteilchen #NeutrinoOszillation #Neutrinos #Standardmodell #STEREOEXperiment #sterileNeutrinos #Teilchenphysik
Anomalie bleibt, die vierte Neutrinosorte nicht: Mehr als ein Jahrzehnt war strittig, ob es vielleicht eine vierte, sterile Neutrino-Sorte gibt oder nicht․ Jetzt haben Ergebnisse des eigens zur Überprüfung dieser Hypothese durchgeführten STERO-Experiments die Existenz dieser Teilchen widerlegt․ Nach drei Jahren der Messung blieb zwar eine Anomalie in der detektierten Neutrinomenge bestehen, diese lässt sich․․․
Elektron: Genauester Wert für das magnetische Moment
#Physik #Elektron #gFaktor #magnetischesMOment #Myon #Standardmodell #Teilchen
Wissenschaftler haben das magnetische Moment des Elektrons so präzise gemessen wie nie zuvor – und damit die Basis für präzisere Überprüfungen des physikalischen Standardmodells geschaffen․ Denn ihre Methode könnte erstmals präzise genug sein, um die schon beim schwereren Myon entdeckten Diskrepanzen zur gängigen Physik nun auch beim Elektron zu detektieren․ Dafür müssten allerdings zunächst Widersprüche․․․
#Physik #Elektron #gFaktor #magnetischesMOment #Myon #Standardmodell #Teilchen
Wissenschaftler haben das magnetische Moment des Elektrons so präzise gemessen wie nie zuvor – und damit die Basis für präzisere Überprüfungen des physikalischen Standardmodells geschaffen․ Denn ihre Methode könnte erstmals präzise genug sein, um die schon beim schwereren Myon entdeckten Diskrepanzen zur gängigen Physik nun auch beim Elektron zu detektieren․ Dafür müssten allerdings zunächst Widersprüche․․․
Neuer Zerfall beim Higgs-Boson beobachtet
#Physik #Atlas #CERN #HiggsBoson #LHC #Standardmodell #Teilchenphysik #Teilchenzerfall #ZBoson #Zerfall
Neue Physik? Physikern am Teilchenbeschleuniger LHC haben erstmals eine theoretisch vorhergesagte, aber zuvor noch nicht beobachtete Zerfallsform des Higgs-Bosons beobachtet․ Bei dieser interagiert das Higgs zunächst mit einer Reihe virtueller Teilchen, bevor es in ein Z-Boson und ein Photon zerfällt․ Das Spannende daran: Die Rate dieser Zerfallsform liefert mögliche Hinweise auf „neue Physik“ – noch․․․
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Neue Physik? Physikern am Teilchenbeschleuniger LHC haben erstmals eine theoretisch vorhergesagte, aber zuvor noch nicht beobachtete Zerfallsform des Higgs-Bosons beobachtet․ Bei dieser interagiert das Higgs zunächst mit einer Reihe virtueller Teilchen, bevor es in ein Z-Boson und ein Photon zerfällt․ Das Spannende daran: Die Rate dieser Zerfallsform liefert mögliche Hinweise auf „neue Physik“ – noch․․․
Elektron: Seine Ladung ist doch rund
#Physik #Dipolmoment #eEDM #Elektron #Elementarladung #neuePhysik #Standardmodell #Teilchenphysik
Kein Symmetriebruch in Sicht: Physiker haben eine fundamentale Eigenschaft des Elektrons neu vermessen – sein elektrisches Dipolmoment (eEDM)․ Der neue Wert verrät, dass die Ladung des Elektrons exakt kugelförmig ist und dadurch auch bei einer Umkehr der äußeren elektrischen Feldrichtung symmetrisch reagiert, wie das Team in „Science“ berichtet․ Dies bestätigt das Standardmodell und liefert damit․․․
#Physik #Dipolmoment #eEDM #Elektron #Elementarladung #neuePhysik #Standardmodell #Teilchenphysik
Kein Symmetriebruch in Sicht: Physiker haben eine fundamentale Eigenschaft des Elektrons neu vermessen – sein elektrisches Dipolmoment (eEDM)․ Der neue Wert verrät, dass die Ladung des Elektrons exakt kugelförmig ist und dadurch auch bei einer Umkehr der äußeren elektrischen Feldrichtung symmetrisch reagiert, wie das Team in „Science“ berichtet․ Dies bestätigt das Standardmodell und liefert damit․․․
Myonen: Abweichung zum Standardmodell bestätigt
#Physik #g2 #magnetischesMOment #Myon #neuePhysik #Standardmodell #Teilchenphysik
Spannende Diskrepanz: Schon 2021 gab es erste Hinweise darauf, dass sich das Myon im Magnetfeld anders verhält als es sollte․ Das anomale magnetische Moment dieses Elementarteilchen wich vom theoretischen Wert auf Basis des Standardmodells ab․ Jetzt haben Physiker des Myon-g-2-Experiments weitere Messungen ausgewertet und diese Abweichung bestätigt․ Auch bei größerer Messgenauigkeit bleibt die Diskrepanz bestehen․․․
#Physik #g2 #magnetischesMOment #Myon #neuePhysik #Standardmodell #Teilchenphysik
Spannende Diskrepanz: Schon 2021 gab es erste Hinweise darauf, dass sich das Myon im Magnetfeld anders verhält als es sollte․ Das anomale magnetische Moment dieses Elementarteilchen wich vom theoretischen Wert auf Basis des Standardmodells ab․ Jetzt haben Physiker des Myon-g-2-Experiments weitere Messungen ausgewertet und diese Abweichung bestätigt․ Auch bei größerer Messgenauigkeit bleibt die Diskrepanz bestehen․․․
Wie stark ist die starke Kernkraft?
#Physik #Atlas #Gluonen #Grundkraft #Kopplungskonstante #LHC #Quarks #Standardmodell #starkeKernkraft #Teilchenphysik
„Kleber“ aller Materie vermessen: Physiker haben die starke Kernkraft mit bisher unerreichter Präzision vermessen – die Grundkraft, die alle Materie zusammenhält․ Durch Protonenkollisionen im Teilchenbeschleuniger LHC und die dabei entstehenden Z-Bosonen gelang es dem Team, die Bindungsstärke der starken Wechselwirkung bis auf rund 0,8 Prozent genau zu messen․ Dies schafft wichtige Voraussetzungen, um das Standardmodell․․․
#Physik #Atlas #Gluonen #Grundkraft #Kopplungskonstante #LHC #Quarks #Standardmodell #starkeKernkraft #Teilchenphysik
„Kleber“ aller Materie vermessen: Physiker haben die starke Kernkraft mit bisher unerreichter Präzision vermessen – die Grundkraft, die alle Materie zusammenhält․ Durch Protonenkollisionen im Teilchenbeschleuniger LHC und die dabei entstehenden Z-Bosonen gelang es dem Team, die Bindungsstärke der starken Wechselwirkung bis auf rund 0,8 Prozent genau zu messen․ Dies schafft wichtige Voraussetzungen, um das Standardmodell․․․
Gibt es eine vierte Quark-Familie?
#Physik #Betazerfall #Elementarteilchen #Oszillation #Quarks #Standardmodell #Teilchen #Teilchenphysik
Seltsame Abweichungen: Schon seit längerem rätseln Teilchenphysiker über Diskrepanzen bei der Umwandlung von Quarks – ihre Oszillationsraten passen nicht zum Standardmodell․ Das könnte auf die Existenz von weiteren, noch unentdeckten Arten dieser Elementarteilchen hindeuten․ Jetzt haben Physiker einen für diese Abweichungen wichtigen Parameter beim Isotop Aluminium-26 vermessen – und auch die Quark-Umwandlung überprüft – mit․․․
#Physik #Betazerfall #Elementarteilchen #Oszillation #Quarks #Standardmodell #Teilchen #Teilchenphysik
Seltsame Abweichungen: Schon seit längerem rätseln Teilchenphysiker über Diskrepanzen bei der Umwandlung von Quarks – ihre Oszillationsraten passen nicht zum Standardmodell․ Das könnte auf die Existenz von weiteren, noch unentdeckten Arten dieser Elementarteilchen hindeuten․ Jetzt haben Physiker einen für diese Abweichungen wichtigen Parameter beim Isotop Aluminium-26 vermessen – und auch die Quark-Umwandlung überprüft – mit․․․