Tất cả tin tức
Logo

Trung tâm thông báo

Không có tin nhắn!

Trung tâm thông báo

Không có tin nhắn!

Danh mục

    • •Tất cả danh mục con của “Công nghệ”
    • •Thiết bị
    • •Trí tuệ nhân tạo
    • •Ô tô
    • •Không gian
    • •Internet
    • •Năng lượng mới
    • •Tất cả danh mục con của “Khoa học”
    • •Y học & Sinh học
    • •Lịch sử & Khảo cổ học
    • •Thiên văn học & Vật lý thiên văn
    • •Vật lý & Hóa học
    • •Mặt trời
    • •Vật lý lượng tử
    • •Di truyền học
    • •Tất cả danh mục con của “Hành tinh”
    • •Đại dương
    • •Động vật
    • •Thực vật
    • •Khám phá
    • •Hiện tượng bất thường
    • •Thời tiết & Sinh thái
    • •Nam Cực
    • •Tất cả danh mục con của “Xã hội”
    • •Hồ sơ
    • •Nghệ thuật
    • •Âm nhạc
    • •Chuyện tầm phào
    • •Thời trang
    • •Kiến trúc
    • •Phim
    • •Tiết lộ
    • •Thức ăn
    • •Tất cả danh mục con của “Tiền bạc”
    • •Đấu giá
    • •Thuế
    • •Công ty
    • •Thị trường chứng khoán
    • •Ngân hàng & Tiền tệ
    • •Tiền điện tử
    • •Giải trí
    • •Tất cả danh mục con của “Sự kiện Thế giới”
    • •Tổ chức Quốc tế
    • •Tóm tắt
    • •Tin Tức Nóng
    • •Sự kiện Toàn cầu Sắp Tới
    • •Hội nghị Thượng đỉnh
    • •Trump Hoa Kỳ
    • •Tất cả danh mục con của “Con người”
    • •Meo
    • •Ý thức
    • •Thanh niên
    • •Tâm lý học
    • •Giáo dục
    • •Chuyến đi
    • •Thiết kế
    • •Ngôn ngữ

Theo dõi chúng tôi

  • •Công nghệ
  • •Khoa học
  • •Hành tinh
  • •Xã hội
  • •Tiền bạc
  • •Sự kiện Thế giới
  • •Con người

Chia sẻ

  • •Y học & Sinh học
  • •Lịch sử & Khảo cổ học
  • •Thiên văn học & Vật lý thiên văn
  • •Vật lý & Hóa học
  • •Mặt trời
  • •Vật lý lượng tử
  • •Di truyền học
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách quyền riêng tư
  • Trang chủ
  • Khoa học
  • Vật lý & Hóa học

New Gluon Condensation Model Explains Cosmic Muon Excess

20:09, 29 tháng 11

Researchers have made significant strides in understanding the mysterious excess of muons detected on Earth, a phenomenon that has puzzled physicists for decades. A recent study published in The Astrophysical Journal introduces a novel model known as gluon condensation (GC), which could potentially explain this anomaly.

Cosmic rays, primarily high-energy protons from deep space, collide with Earth's atmosphere, resulting in a cascade of secondary particles, including muons. These muons, which are similar to electrons but significantly heavier, are produced in greater quantities than current particle interaction models predict. This discrepancy, termed the 'muon excess', has raised questions about our understanding of particle physics.

The study, conducted by Bingyang Liu, Zhixiang Yang, and Jianhong Ruan, employs a modified version of the well-known BFKL equation from Quantum Chromodynamics (QCD). This new equation, referred to as ZSR, incorporates non-linear terms that account for gluon recombination effects in high-density conditions. This approach enhances the accuracy of predictions regarding particle production in extreme energy scenarios, such as those found in cosmic ray interactions.

One of the key findings of the research indicates that gluon condensation leads to a higher production rate of strange quark pairs, which are essential for generating kaons—particles that decay into muons. The model suggests that under conditions of high energy, gluons can cluster into a dense state, significantly impacting the yield of secondary particles.

Using AIRES software to simulate atmospheric cascades, the researchers compared the GC model to traditional models like QGSJetII-04 and Sibyll-2.1. The results showed that the GC model consistently predicted a greater number of muons, aligning more closely with experimental observations.

While the gluon condensation model presents a promising explanation for the muon excess, further experimental validation is necessary. Researchers aim to confirm the existence of gluon condensation in real-world conditions and ensure compatibility with existing cosmic ray data.

This discovery not only deepens our understanding of high-energy physics but also has potential applications in fields such as astrophysics and particle physics. By unraveling the complexities of cosmic rays and particle interactions, scientists hope to gain insights into the fundamental forces that govern the universe.

Đọc thêm tin tức về chủ đề này:

01 tháng 8

Phát hiện Antineutrino từ Lò phản ứng Hạt nhân Mở ra Kỷ nguyên Nghiên cứu Mới

29 tháng 7

Nghiên cứu mới làm sáng tỏ ảnh hưởng của Meson Tensor đến Muon

06 tháng 7

Các nhà vật lý tìm kiếm hạt để thách thức lý thuyết dây: Tiềm năng cho vật lý mới được tiết lộ

Bạn có phát hiện lỗi hoặc sai sót không?

Chúng tôi sẽ xem xét ý kiến của bạn càng sớm càng tốt.