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1 高能物理分会工作汇报 赵强 中国科学院高能物理研究所 中国物理学会第十一届全国会员代表大会, 长春,2015 年 9 月 9 11 日

2 报告提纲 1. 高能物理亮点工作介绍 2. 高能物理科普 3. 学会工作部署和展望 4. 小结

3 1. 高能物理亮点工作介绍

4 高能量前沿 1. 高能物理亮点工作介绍 质量起源 味物理 中微子物理 物质与暗物质反物质宇宙起源不对称自然力的统一 新物理 黑洞 暗能量 质子衰变 宇宙线起源 高亮度前沿 宇宙学前沿 4

5 1. 高能物理亮点工作介绍高亮度前沿 : 基于 北京正负电子对撞机 BEPC-II 的实验研究 束流能量 : GeV 质心系能量 :2.0 ~ 4.6 GeV e + 直线段 2004: 开始 BEPCII 升级改造, BESIII 建造 2009 现在 : BESIII 物理取数 BESIII 探测器 e - BEPCII/BESIII - 粲能区目前世界上唯一的装置 5

6 奇特强子态产生 ( 多夸克态, 胶子球, ) 粲偶素和粲介子产生 (J/ψ, ) e + 1. 高能物理亮点工作介绍 强子态的阈值产验证 QCD 从微扰生及动力学机制到非微扰能区的过渡行为产生海量粲介子, 寻找低能区新物理现象 (CP 破坏 ) W= 2 ~ 4.6 GeV e 6

7 BESIII 合作组是以我国为主的大型国际合作组 US (5) Univ. of Hawaii Carnegie Mellon Univ. Univ. of Minnesota Univ. of Rochester Univ. of Indiana ~400 成员来自 11 个国家的 53 个单位 Europe (13) Germany: Univ. of Bochum, Univ. of Giessen, GSI Univ. of Johannes Gutenberg Helmholtz Ins. In Mainz Russia: JINR Dubna; BINP Novosibirsk Italy: Univ. of Torino,Frascati Lab, Ferrara Univ. Netherland:KVI/Univ. of Groningen Sweden: Uppsala Univ. Turkey: Turkey Accelerator Center Pakistan (2) Univ. of Punjab COMSAT CIIT China(31) Korea (1) Seoul Nat. Univ. IHEP, CCAST, GUCAS, Shandong Univ., Univ. of Sci. and Tech. of China Zhejiang Univ., Huangshan Coll. Huazhong Normal Univ., Wuhan Univ. Zhengzhou Univ., Henan Normal Univ. Peking Univ., Tsinghua Univ., Zhongshan Univ.,Nankai Univ., Beihang Univ. Shanxi Univ., Sichuan Univ., Univ. of South China Hunan Univ., Liaoning Univ. Nanjing Univ., Nanjing Normal Univ. Guangxi Normal Univ., Guangxi Univ. Suzhou Univ., Hangzhou Normal Univ. Lanzhou Univ., Henan Sci. and Tech. Univ. Japan (1) Tokyo Univ. 7

8 丰富的物理成果和重要的国际影响 BESIII 已发表或接受的论文 ( 自 2010 年 ) : 99 篇文章已发表 (PRL 22, PRD 67,PLB 4, CPC 6) 2010: 4 (PRL 2, PRD 1, CPC 1) 2011: 11 (PRL 3, PRD 8) 2012: 17 (PRL 5, PRD 10, PLB 1, CPC 1) 2013: 25 (PRL 3, PRD 20, CPC 2) 2014: 20 (PRL 5, PRD 13,PLB 2) 2015:22 (PRL 4,PRD 15, PLB 1, CPC 2) submitted 8 (PRL 3,PRD 3, PLB 3) 国际会议报告 每年获得 ~80 个邀请报告, 其中 ~ 50 个大会邀请报告 8

9 普通强子由正反夸克对或 3 夸克组成 : 夸克模型 : 新型强子的寻找 QCD 预言新型强子的存在 : 多夸克态 : 夸克数 >= 4 混杂态 : qqg,qqqg 胶子球 : gg, ggg g g g g 新型强子存在的实验证据还很缺乏 这一能区是公认的寻找新型强子的理想场所 9

10 发现含有至少四个夸克的奇特态 Zc(3900) e + Y(4260) π +( ) π (+) BESIII e Zc(3900) J/ψ (c c) Zc(3900) 很快被 Belle 和 CLEO c 的实验证实! 荷电类粲偶素的发现为研究非微扰强相互作用打开了一扇全新的大门! 为研究 Y(4260) 的性质提供了重要的实验依据 10

11 Reports by Media 被美国物理学会 物理 杂志列为2013年国际物 理学领域十一项重要成果之首 发现Zc(3900)入选2013年度 中国百篇最具影响 国际学术论文 BESIII发现Zc(3900) 入选2013年度 中国科学 十大进展 11

12 BESIII 在不同反应道发现带电类粲偶素 Z c (3900) Tag π D + Z c (3885) Z c (4020) Z c (4025)

13 BESIII 数据 & 计划 Previous data BESIII present & future Goal J/ψ BESII 58M 1.2 B 20* BESII 10 B ψ CLEO:28 M 0.5 B 20* CLEOc 3B ψ CLEO:0.8/fb 2.9/fb 3.5*CLEOc 20 /fb Above open charm threshold ψ(4160) ψ(4040) 2.3/fb@~4260, 0.5/fb@ /fb@4600,1/fb@4420 Rscan & Tau BESII GeV at 105 energy points GeV at 20 energy points Y(2175) 100 pb 1 ( 正在取数 ) ψ(4170) 3 fb 1 ( 年 ) 5 10 /fb 将积累 tau- 粲能区最大的统计量, 有望做出具有重要国际影响的成果

14 大亚湾与江门中微子实验 Overburden ~ 700 m 53 km 阳江核电站 2.5 h drive 53 km 广州 Zhu Hai Macau 台山核电站 深圳 香港 Huizhou NPP 大亚湾核电站 Lufeng NPP Daya Bay JUNO 大亚湾中微子实验 :~2km, 测量 θ 13 江门中微子实验 : 53 km, 测量中微子质量顺序 3 个振荡参数 以及多个其它目标 14

15 Reported by major international science journals 大亚湾合作组发现大的 1-3 代中微子混合, 并精确测量中微子混合角 θ 13 ; 被 Science 评为 2012 年 10 大突破性进展之一 15

16 大亚湾中微子实验 精确测量中微子谱, 发现超出理论预言 ev 2 区域排除大的惰性中微子振荡 初步计划运行到 2020 年, 预期测量精度 : Δ(sin 2 2θ 13 ) ~ ~ 3% 精度 Δ(Δm 2 ee) ~ 0.07 ~3% 精度 正电子能谱 反解得到的中微子能谱 首次精确测量反应堆中微子能谱 预期 θ 13 精度 ( 与 Double Chooz, RENO 比较 ) 16

17 江门中微子实验 (JUNO( JUNO) 中微子质量顺序 - 标准模型的基本参数 2 万吨液体闪烁体探测器 (20x 国际最大 ) 能量精度 3% 极具挑战性 (2x 国际最佳 ) 低本底 ( 地下 700 米 ) 17

18 JUNO 物理目标 精确测量 3 个振荡参数到好于 1% sin 2 θ % Δm % Δm 2 ee 0.44% 6 年测量中微子质量顺序至 3-4σ 最好的液闪探测器 ( 大统计 高精度 ) 多项国际先进的研究 超新星中微子 :5-8k 事例 超新星背景中微子 : 首次,>3σ 太阳中微子 : Be7 B8 中微子 地球中微子 : 3TNU, 判别模型 大气中微子 : >1σ 惰性中微子 质子衰变 :>4x10 34 年 (10x Super-K) 间接暗物质寻找 稀有事例寻找 18

19 江门中微子实验进展 中科院先导专项支持 成立国际合作组 12 个国家 / 地区,55 个研究机构,380 人 ; 预期国际贡献 ~2 亿 现场建设启动会 确定中心探测器方案为 35 米有机玻璃容器 完成物理黄皮书 arxiv: 预期 : 2017 完成土建 探测器安装 2020 年运行 19

20 宇宙学前沿 大型高海拔大气簇射观测站 (LHAASO) 海拔约 4400 米 LHAASO site 20

21 LHAASO 的科学问题和物理目标 通过观测 TeV 量级的 gamma 射线寻找高能宇宙线的来源 目前已有约 150 个 gamma 射线源被实验观测到, 其中超过 80 个来源于银河系的 gamma 射线能量大于 30 TeV 巡天寻找高能 gamma 射线源 (PeV 量级 ) 是研究宇宙大尺度结构的重要手段, 也是对空间 / 大气测量, 以及地面超高能宇宙线测量的重要的补充 21

22 Main Array: 6300 scintillator detectors every 15 m & 1220 μ detectors every 30 m Water Cherenkov Detector 90,000 m 2 建成后的 LHAASO Central Array: 24 Wide field View Cherenkov telescopes: precision measurement of CR spectrum 542 burst detectors: identification of primary CR species 22

23 锦屏深地暗物质探测 23

24 CJPL 实验进展 CJPL I: PandaX II 将进行 500kg 液氙 (LXe) 暗物质探测实验, 今年秋季将开始取数 CDEX 正在准备 10kg Ge 探测器实验 CJPL II: 将于 2016 年完成实验站扩建, 除 PandaX 和 CDEX 外, 将有 8 个新的实验站投入使用, 每个实验站 12m 12m 65m CJPL 的建成使得我国的暗物质探测实验研究在国际上占据重要的一席之地! 24

25 高能物理国际合作成果 CMS 和 ATLAS 中国组对 Higgs 发现 (2012) 做出了重要贡献 25

26 高能物理国际合作成果 LHCb 中国组对重味五夸克态候选者的发现 (2015) 做出了重要贡献 P c+ : (uud c c) J/ψ p 26

27 2. 高能物理科普

28 网址 : 28

29

30 30

31 3. 学会工作部署和展望 完善分会章程, 与学会章程保持一致 ; 完善会员制度, 鼓励会员积极参与分会的活动 ; 完善分会委员 常务委员以及分会领导的推选制度 ; 以分会为平台, 加强与各个会员单位的合作与联系, 共同推进高能物理学科发展 ; 加强与各分会和专业委员会的合作, 共同推动高能物理和基础科学的科普宣传 ; 组织对高能物理未来发展战略的研讨, 为我国高能物理发展献计献策 31

32 ( 一 ) 高能量前沿研讨 超级环形正负电子对撞机 (CEPC, phase I) + 超级质子 质子对撞机 (SppC, phase II) 国际最高能量前沿, 具有最显著的物理意义 如果建成, 将把我国高能物研究推到国际最前沿 pp collider e e + Higgs Factory

33 ( 二 ) 高亮度前沿研讨 HZF 与 CEPC 能区有重合, 可与 CEPC 联合

34 ( 二 ) 高亮度前沿研讨 高亮度正负电子加速器 (HIEPA) 双环周长 650m W=2-7 GeV 在 tau- 粲能区具有独特的优势 ; 物理的显著性和建造困难不如 CEPC; 将是对高能量前沿物理的重要补充 34

35 主要参数 HIEPA 技术指标 束流优化能量 2 GeV 对撞质心能量 2-7GeV 可调, 优化 4GeV 束流流强 2A 对撞亮度 > /(cm 2 s) 束流发射度 0.1nm rad 光源亮度 ~10 21 Ph./(s mm 2 mrad 2 0.1%BW) 辐射类型 弯铁辐射 插入元件辐射 寿命 Top-up 轨道周长 648 m 高频频率 500 MHz 谐波数 1080 聚焦结构类型 7BA, 组合型 周期数 24 5m 12,9m 10,81m 2( 其中一个为对撞直线节长度区 )

36 36

37 4. 小结 高能物理分会是一个重要的工作和交流平台, 不仅促进国内各个单位之间的交流合作, 也促进理论与实验的交流合作 凝聚各方力量组织规划我国高能物理未来发展方向, 为我国高能物理事业献计献策, 提升我国高能物理研究的国际地位 在物理学会的领导下, 加强与各分会和专业委员会的合作, 共同推动高能物理学科发展和基础科学的科普宣传 37

38 谢谢各位专家学 者! Thanks for your attention! 38

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