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․․․
Keine Spur von Quantengravitation
#Physik #Einstein #Gravitation #IceCube #neuePhysik #Neutrino #NeutrinoOszillation #Quantengravitation #Quantenphysik #Raumzeit
Fahndung im All: Wie lassen sich Einsteins Gravitation und die Quantenphysik unter einen Hut bringen? Zumindest einige Erklärungsmodelle für eine solche Quantengravitation haben Physiker nun ausgeschlossen․ Als Prüfstein diente ihnen dabei die Oszillation von energiereichen kosmischen Neutrinos – Teilchen, die Milliarden Lichtjahre weit durchs All rasen․ Messdaten des Neutrino-Detektors IceCube konnten keine quantenphysikalischen Störeffekte der․․․
#Physik #Einstein #Gravitation #IceCube #neuePhysik #Neutrino #NeutrinoOszillation #Quantengravitation #Quantenphysik #Raumzeit
Fahndung im All: Wie lassen sich Einsteins Gravitation und die Quantenphysik unter einen Hut bringen? Zumindest einige Erklärungsmodelle für eine solche Quantengravitation haben Physiker nun ausgeschlossen․ Als Prüfstein diente ihnen dabei die Oszillation von energiereichen kosmischen Neutrinos – Teilchen, die Milliarden Lichtjahre weit durchs All rasen․ Messdaten des Neutrino-Detektors IceCube konnten keine quantenphysikalischen Störeffekte der․․․
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․․․
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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․․․
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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․․․