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1 013 年诺贝尔物理奖专题 希格斯粒子之理论浅析 杨金民 (中国科学院理论物理研究所 北京 ) 收到 jmyang@itp.ac.cn DOI /wl A brief review of the Higgs particle YANG Jin-Min (Institute of Theoretical Physics Chinese Academy of Sciences Beijing ) 摘 要 被誉为上帝粒子的希格斯玻色子于 01 年 7 月 4 日在欧洲核子研究中心的大 型强子对撞机(LHC)上被发现 这一发现震惊了世界 文章将从理论方面介绍希格斯玻色 子 内容包括 (1)世界的基本组分和希格斯玻色子在其中扮演的角色 ()希格斯玻色子的 本质和希格斯机制 (3)希格斯玻色子在 LHC 上的产生 衰变和发现 (4)希格斯玻色子存在 的和谐社会 超对称理论 关键词 Abstract 希格斯玻色子 大型强子对撞机 超对称 The Higgs boson, the so-called God s particle, was observed at the Large Hadron Collider (LHC) of CERN on July 4, 01. This observation caused a sensation in the world. In this introduction to the Higgs boson we shall describe: (1) the fundamental constituents of matter and the role played by the Higgs boson, () its nature and mechanism, (3) its production, decay and observation at the LHC, (4) the natural framework for the Higgs boson, i.e., low energy supersymmetry. Keywords Higgs boson, Large Hadron Collider, supersymmetry (称为希格斯机制)简单而优美 这近似神话般的 1 理论最终被证明(极可能)是正确的 人类凭自己 引言 的肉脑竟然初步摸透了上帝创造世界的玄机 01 年 7 月 4 日 位于日内瓦的欧洲核子研 希格斯玻色子的寻找是一项耗费惊人的巨大 究中心(CERN)举行新闻发布会 该中心的大型强 工程 000 年关闭的欧洲大型正负电子对撞机 子对撞机(large hadron collider LHC)的两个实验 (large electron-positron collider LEP)和 011 年关 组 ATLAS 和 CMS 分别宣称发现了一个质量大约 闭的美国 Tevatron 对撞机都对希格斯粒子进行了 为 15 GeV 的新粒子(置信度是 %) 这个 全力寻找 也朦朦胧胧看到了一点希格斯粒子的 粒子的行为与被誉为上帝粒子的希格斯玻色子相 迹象(LEP 看到了在 115 GeV 处事例有微弱的超 符合 至此 高能物理领域苦苦寻觅几十年的希 出 Tevatron 看到了在 GeV 质量区间有 格斯粒子终于羞涩面世了 大约.5s 的事例超出) 但终因能量和亮度达不到 [1] 希格斯粒子是英国科学家彼得 希格斯(Peter 而与希格斯玻色子失之交臂 曾经因花费太大而 Higgs)等人于 1964 年提出的 其主要功能是给构 被美国国会终止的超导超级对撞机(superconduct- 成世界的基本粒子提供质量 这一质量产生机制 ing super collider SSC) 也 曾 经 剑 指 希 格 斯 玻 色 98

2 子 但 SSC 的夭折最终把发现希格斯粒子的荣耀 弱作用 因此它们是可以自由的 真正的无产者 让给了欧洲人 自由派是我们不熟悉的中微子(ne nm nt) 这些 欧洲聚几十个国家之力花费上百亿美元建造 中微子太轻微 太渺小了 其体重还不到电子质 了 LHC 这个对撞机是人类科学史上的巨无霸装 量的百万分之一 它们既不带电也不带色 一无 置 它的 ATLAS 和 CMS 实验组分别都有两千多 所有的它们逍遥洒脱 与世无争(与别的粒子作用 名科学家组成 其主要目标就是寻找希格斯玻色 极弱) 具有极强的穿透力和接近光速的飞行速度 子和新物理 寻找希格斯粒子所花费的物力和人 (前一阵意大利的 Opera 实验曾闹剧般地宣称发现 力在科学史上是没有先例的 这个粒子究竟是什 中微子的速度超过光速 后来他们自己发现松懈 么 它有那么重要吗 为什么非要找到它呢 本 的电缆导致了错误的结论 光速仍是不可超越的 文将简述希格斯粒子的本质和它在粒子物理中扮 极限速度) 这样 遥远的天体里所产生的中微子 演的角色 并从粒子物理的标准模型出发讲到希 可以直达我们的地球 向我们诉说那银河里所发 格斯粒子存在的天堂(超对称理论) 生的故事 例如 太阳发来的中微子告诉我们太 阳的发光机理 超新星发来的中微子告知我们超 希格斯玻色子在粒子家族中的角色 新星的爆发机制 还有宇宙婴儿时期所留下的背 景中微子可以告诉我们早期宇宙所发生的故事 要充分理解希格斯玻色子的重要性 就必须 上帝创造这些中微子是有理由的 作为物质 从物质世界的基本组成讲起 组成物质世界的基 世界基本砖块的夸克和轻子 它们不善独舞 必 本砖块是两种夸克(u 夸克和 d 夸克) 和电子 它们 须得有舞伴 它们表演出来的二重奏(物理上叫二 联合组成了原子 原子组成了宇宙尘土 某些不 重态)是这样组合的 (u d) (c s) (t b) (ne 甘寂寞的宇宙尘土巧妙联合形成了生命和人类 e) (nm m) (nt t) 这种看起来一阳一阴梁祝似 所以 我们人类的老祖宗是三剑客 u 夸克 d 夸 的组合恰恰符合我们中国人的审美观 阴阳交合 克和电子 虽然组成物质世界只需要这两种夸克 一起翩翩飞舞 舞出了一个美妙的大千世界 但 和电子 但是后来发现这两种夸克还有堂兄弟 是 基本粒子世界也不是一个民主国度 统治这 ( 二门 堂兄弟是 c 夸克和 s 夸克 三门 堂兄 个国家的法理看起来也不合理 例如 只有左手 弟是 t 夸克和 b 夸克) 电子也有堂兄弟(分别为 m 夸克和轻子才允许配对进行二重奏 右手夸克和 轻子和 t 轻子) 人们不理解上帝为何创造这些多 轻子只能孤单地旁观 上帝为何偏爱左而冷落 余的堂兄弟们 其实 这些多余的家庭成员都极 右 这没理可讲 因为上帝本身可能就是一个独 不稳定 寿命极短 产生出来后立马就衰变掉 了 而只有 一门 的兄弟们(u 夸克 d 夸克和 电子)幸存下来并与上帝同在 物质世界的基本粒 子大家庭如图 1 所示 在基本粒子大家庭中 夸克带色又带电 属 于强权阶层 它们之间的色作用是通过胶子传递 的 这种作用很激烈(即强作用) 以致于把这些 好色的夸克都永远地囚禁在魔窟之中(即夸克禁 闭) 它们终身不得自由 一旦自由就会引起天下 大乱而导致世界回到一片混沌 轻子带电不带 色 属于较弱的一个阶级 它们远离色的引诱 而只参与由 W-玻色子 Z-玻色子和光子传导的电 图 1 组成物质世界的基本粒子大家庭 99

3 013 年诺贝尔物理奖专题 裁者 费米子被区别对待) 但它是目前为止人类历史上 基本粒子大家庭中的希格斯玻色子最与众不 最成功的理论 并产生了最多的诺贝尔奖 这个 同(它的自旋是 0 跟别的粒子都不一样) 它扮演 理论预言的所有粒子都被发现了(希格斯粒子是最 天子(上帝粒子)的角色 想要质量的粒子必须到 后一个) 所预言的物理现象也都被证明是正确的 它这儿来乞讨 它愿意给谁质量就给谁 愿意给 (希格斯粒子的性质将在 LHC 及以后的国际直线 多少就给多少 传递最强最脏的色作用的胶子因 对撞机(international linear collider ILC)或者希格 不受希格斯粒子的喜欢而没有得到质量 传递电 斯粒子工厂被敲定) 找到希格斯粒子并敲定它的 磁作用的光子因过分显耀自己也没有讨得质量 性质是当今及以后几十年高能物理的主要任务 胶子和光子想要传递信息给希格斯粒子(也就是 发生作用或耦合)就必须通过别的成员进行传递 3 希格斯粒子的本质和希格斯机制 (也就是通过别的粒子组成的圈图) 另外 得到 质量的粒子也是严重的分配不均 例如 t-夸克 要理解希格斯粒子的本质就必须从对称性自 的质量是其舞伴 b-夸克质量的几十倍 这种严重 发破缺讲起 环顾四周 对称性之美无处不在 的不公平至今不被人们所理解(虽然也有一些尝 对称性更是贯穿物理学的一条主线 物理学中的 试性的理论来企图解释这一现象 比如 top-color 对称性分为时空对称性和内部对称性 时空对称 凝聚理论) 性很容易理解 也就是物理规律在时空平移和洛 随着希格斯玻色子的发现 基本粒子家族就 仑兹转动下是不变的 例如 物理规律不会随地 全部展现在我们面前了 这个家族内部虽然也有 点和时间的不同而不同 也不会在空间的转动下 不公平(因而不能说和谐) 但每个成员各司其 而发生改变 内部对称性比较难以理解 它们存 职 共同主导着丰富多彩的物质世界 需要注意 在于量子世界 也就是描述微观世界的物理规律 的是 我们这儿所说的世界是指看得见的光明世 对某些不同的粒子是一样的(当一种粒子变为另一 界 至于宇宙中的黑暗部分 那是目前我们还不 种粒子时 物理规律不变) 例如强作用在 u 夸克 了解的一个聊斋世界 那个世界由另一种基本粒 和 d 夸克交换时是不变的 对称性的破缺分为明 子(即暗物质粒子)所主宰 它除了像中微子那样 显破缺和自发破缺 明显破缺就是在拉氏量中野 不带色不带电之外 它还是宇宙中真正的多数 蛮地引入对称破缺的项 这时运动方程就不具有 派 比我们看得见的物质要多得多 它们如梦如 这种对称性了(理论也就丑陋不堪了) 自发破缺 幻时刻云游于我们周围 但我们却看不见摸不着 就是拉氏量和运动方程具有某种对称性 而运动 它们 它们的质量可能跟希格斯粒子无关 可能 方程的解(物理态)不具有这种对称性 早在 1930 来自另外的我们感触不到的世界 年代 朗道就发现铁磁体的相变与对称性自发破 统治这个基本粒子家族的法理叫作标准模 缺有关 描述其内部磁场的运动方程具有空间转 型 标准模型虽然显得不那么漂亮(比如左和右的 动不变性 当在居里温度(对于铁来讲是 770 )以 图 铁磁体内部原子 的磁自旋在居里温度 以下(左图)和在居里温 度以上(右图)的表现 930

4 上时 铁磁体内部原子的磁场自旋杂 乱无章(具有空间转动不变性) 但在居 里温度以下时 铁磁体内部原子的磁 场自旋集体指向某一方向(空间转动不 变性丧失) 如图 所示 朗道用吉布斯自由能(热动力学势) 描述这一现象 这个势依赖于温度 T 和 磁化强度 M 在临界点附近可以写成 V = A(T ) + b(t-tc) (M M) + c (M M ) 图3 铁磁体的自由能 V 在居里温度 TC 以上(左图)和在居里温度以下(右图) 随磁化强度 M 的变化行为 其中 A(T )是温度的函数(不依赖于磁化 强度) b 和 c 都是大于零的常数 这个 势给出的最低能态(也就是满足 V/ M i = 0 的态)在 T >TC 和 T <TC 时很不一样 在 T >TC 时得到 M =0 (具有转动不变形 磁化强度为 0) 在 T <TC 时得到 M 0 (不具有转动不变形 磁化强度不是 0) 如图 3 所示 图4 势能 V(f)= -mf + f + l (f + f) 在 m<0(左图)和 m>0(右图)的变化行为 右图中沿着 q 方向的激发是零能激发(对应 Goldstone 玻色子) 而沿着径向 对称性自发破缺在量子场论中的 f 的激发是物理激发(对应希格斯粒子) 最简单的例子是 一个具有 U(1)对称 性的复标量场(f)系统 其势能为 V(f)= -m f + f + 玻色子不能有质量) 希格斯粒子留下来而成为真 l (f + f) 其中 l 必须大于 0(否则这个势能没有最 正的物理粒子 这就是希格斯机制 小值) 而 m 可正可负 这个势给出的最低能态 在实际的理论 标准模型中 上述的复标量 (也就是满足 V/ f =0 的态) 在 m >0 和 m <0 时很不 场是 SU()的二重态 它有 4 个自由度 当它自发 一样 在 m <0 时得到 f =0(在 U(1)变换下不变) 破缺了 SU()后 产生了 3 个没有质量的 Goldstone 在 m >0 时得到 f 0 (在 U(1)变换下要变) 如图 4 粒子和一个有质量的希格斯粒子 3 个 Goldstone 所示 粒子被规范玻色子 W 和 Z 吃掉 而使得 W 和 Z 获 在 m >0 时真空态 f = v 0 (v 是正的实数 它 的相角可以通过一个 U(1)变换而吸收掉) 显然在 得了质量 剩下的那个希格斯粒子就是物理上可 见的真的粒子了 ia U(1)变换(即乘上因子 e )下真空态要变化 也就 是拉氏量(或运动方程)具有 U(1)不变性 而 f 的 4 希格斯粒子的产生 衰变和发现 真空态不具有 U(1)不变性 我们说此种情况下 U(1)对称性自发破缺了 如图 4 所示 这时真空 虽然希格斯粒子对于理解物质世界的基本组 沿着 q 方向的激发是零能激发(对应 Goldstone 玻 成极其重要 但我们身边早就没了希格斯粒子的 色子)而沿着径向 f 的激发是物理激发(对应希格 踪影 希格斯粒子只是在宇宙创生之初昙花一 斯粒子) 现 它在完成使命(破缺电弱对称 给其他粒子赋 在规范理论中 上述的 U(1)对称性变成定域 予质量)之后马上就涅槃了 我们的宇宙起源于 规范对称性 零能激发的 Goldstone 玻色子被规 137 亿年前的一次大爆炸 当初的情境就像圣经 范玻色子吃掉 从而规范玻色子多了一个径向自 描述的那样一片混沌 那个爆炸的火球内充斥着 由度而变成有质量的粒子(规范对称性限制了规范 大量的希格斯粒子 后来当太阳和地球形成的时 931

5 013 年诺贝尔物理奖专题 候希格斯粒子早就衰变掉了 太阳和地球没有看 质量 当希格斯粒子比较轻的时候 它主要衰变 到过希格斯粒子 只有宇宙老人在他还是婴儿的 到 b 夸克对 当希格斯粒子比较重的时候 它主 时候见到过希格斯粒子 要衰变到 WW ZZ 和 t 夸克对 如图 6 所示 对 既然我们的现实世界中已经没有了希格斯粒 于一个 GeV 的希格斯粒子 它的主要衰 子 要想看到它 就必须使它重生 重新产生希 变道的分支比如图 7 所示 其中分支比最大的是 b 格斯粒子可不是一个简单的活儿 生产它的工厂 夸克对 但在 LHC 上 b 夸克背景极大 这个道到 就是像 LHC 这样的高能对撞机 在 LHC 上希格 目前为止还没有被观测到 在 LHC 上寻找希格斯 斯粒子产生的主要过程如图 5 所示 其中的黑团 粒子最干净的道是双光子和 ZZ* 4 轻子 WW* 代表 LHC 上对撞的质子 真正发生对撞而产生出 和 τ 轻子对也可以被利用 希格斯粒子的是质子中的夸克和胶子(质子就像一 个肉包子 里面包藏着各种夸克和胶子) 以上几个产生过程所给出的产生截面(简单来 LHC 的两个实验组 ATLAS 和 CMS 分别寻找 了双光子 ZZ* WW* τ 轻子对和 b 夸克对 截 止到 01 年 11 月 他们的观测结果如图 8 所示 说就是产生希格斯粒子的几率)相差很大 截面最 他们观测到了在 GeV 处有事例的明显 大的是图 5(a)的胶子融合 其次是图 5(c)的矢量 超出 合起来每个组发现的事例都超过了 5 个 玻色子融合 再其次是图 5(b)的 H 和 W 或 Z 的联 标准偏差 已经达到了可以宣布发现的标准 合产生 最小的是图 5(d)的希格斯粒子和顶夸克 由图 8 可见 目前的数据仍显粗糙(误差较大) 对的联合产生 如图 6 中的左图所示 双光子道信号的观测值要明显高于标准模型预 希格斯粒子产生之后马上就衰变掉了 由于 希格斯粒子与别的粒子的耦合正比于相应粒子的 言值 01 年 11 月 1 16 日 在 日 本 京 都 召 开 了 图5 希格斯粒子(H)在 LHC 对撞机上的主要产 生过程(其中 t 表示顶夸 克 q 表示上夸克或者 下 夸 克 W 表 示 W- 玻 色子 Z 表示 Z-玻色子) 图6 希格斯粒子(H)在 LHC 对撞机上主要产生过程的截面(左图)和主要衰变道的分支比(右图)[](其中横坐标 MH 表示希格斯粒子的质 量 左图中 s =14 TeV 是 LHC 对撞机的质心能量 左图纵坐标中的 p 表示质子 X 表示希格斯以外的其他末态粒子) 93

6 强子对撞机物理大会 会上 LHC 的 两个实验组 ATLAS 和 CMS 分别又宣布 了一些新结果 [5] 如图 9 所示 两个实 验组都在 tt 道观测到了信号 但 bb 道 图 7 一个 GeV 的标准模型的希格斯粒子的主要衰变道的分支比[3] 仍旧没有看到明确的信号超出 目前基本上可以说 LHC 重生了 希格斯粒子 并初步看到了它的面目 这将载入世界科学史册和人类文明史 册 希格斯粒子的发现为我们理解物质 世界的组成和来源指明了方向 说明我 们的主流理论(标准模型 超对称 大 统一)可能是正确的 从而鼓舞着人们 沿着这一主流方向继续探索 实验学家 将继续测量希格斯粒子的性质 并探索 发现新的粒子 理论学家将深入研究与 希格斯粒子有关的理论 特别是超对称 理论 并以超对称理论为桥梁最后建立 一个成功的大统一终极理论 图8 一个 GeV 的希格斯粒子在 LHC 上的产生率与标准模型预言 值的对比 [4] (横坐标中 V 表示 Z- 玻 色 子 或 者 W- 玻 色 子 j 表 示 一 个 喷 注 (jet)) 其 中 值 为 1 的 水 平 线 是 标 准 模 型 (SM) 的 预 言 带 误 差范围的 黑点是 LHC 的测量值(综合了 CMS 和 ATLAS 两个实验组的数据 7 TeV 5 希格斯粒子的和谐环境 超对称理论 和 8 TeV 的亮度共大约 10/fb) 红色和绿色的线是最小超对称模型(MSSM) 的预言(取了两个参数点) 蓝色线是让希格斯粒子的耦合自由变化所得到 的最佳理论值 137 亿 年 前 宇 宙 创 始 时 与 希 格 斯 粒子同宫共舞的应该还有很多伙伴 一个 GeV 的希格斯粒子的数据 sexp/ssm (实验测量的产生截 其中可能还有个大家族就是超对称粒 图9 子 从理论上讲 如果存在基本的希 面与标准模型理论预言值之比) 其中红色数据是基于 7 TeV(5/fb)+ 8 TeV 格斯粒子 那么只有超对称理论才是 (1/fb) 黑色数据是基于 7 TeV(5/fb)+ 8 TeV(5/fb)(图中 V 表示 Z-玻色子或者 W-玻色子) 它存在的天堂 在那里它如鱼得水 存在得自然 生活得安逸和谐 离开超对称 希 子质量不向上狂奔的手段是 精细调节有关参 格斯粒子就会像脱缰的野马而难以稳定 其原因 数去抵消暴躁的量子效应 精细调节的程度就 是希格斯粒子对高能标度以及高能标度处的重粒 像是在地球上用一杆枪去打月球上的一只兔 子过度敏感 量子效应让希格斯粒子质量难以稳 子 超对称理论解决这一精细调节问题的手段甚 定在它应在的位置(弱标度 100 GeV) 自然地它 是高明 它用优美的对称性压制住了希格斯粒 应该向上狂奔到大统一标度(1015 GeV) 甚至普 子质量中的量子效应 从而稳定住了希格斯粒 朗克标度(1019 GeV) 如果放任它这样一直跑上 子的质量 去的话 所有的基本粒子的质量也都跟着向上 超对称是对时空对称性的扩充 也是唯一可 跑(因为质量都是希格斯粒子给的) 氢原子也 能的非平庸扩充 内部对称性和时空对称性本来 就形成不了 整个宇宙还将是一片混沌 生命 是相互并行 井水不犯河水 只有超对称甚是特 更是无从谈起 在标准模型中 管制希格斯粒 殊 它竟然跟时空对称性有机地结合起来 超对 933

7 013 年诺贝尔物理奖专题 称的代数非常简单和优美 如图 10 所示 但这简 理论除了预言大量的超粒子之外 还预言希格斯 单的对称性在粒子物理和宇宙学中却有异常丰富 粒子有好几个兄弟姐妹(共兄妹 5 个) 它们一起组 的现象和后果 从而征服了无数的科学家 成一个快乐和谐的小家庭(刚刚发现的这个希格斯 超对称理论预言标准模型的每一个粒子都有 粒子是其中的幺妹) 虽然绝大部分超粒子都早已 它的超对称伴子(叫作超粒子) 如图 11 所示 如 仙逝而归于宇宙尘土 但我们可以在高能对撞机 果超对称理论是真理的话 我们还有另一半超粒 实验中让它们得以重生 子世界 这些众多的超粒子在宇宙形成的极早期 最轻的那个超粒子组成了宇宙中的暗物质 大量存在并甚是活跃 可惜这个家族的绝大部分 它不带电 不带色 是宇宙中的逍遥客 它对宇 成员都很短命 在宇宙的早期与其他众多粒子热 宙中星体和星系的形成起着关键作用 没有它 闹一番后便纷纷衰变而退出历史舞台 到现在只 宇宙的结构就难以形成 它就像宇宙中的强力 剩下一个老幺(最轻的超粒子)长生不老 其年龄 胶 没有了它 宇宙中的一个个星体就会纷纷飞 和宇宙老人一样 至今已有 137 亿岁了 超对称 散 宇宙就会彻底散架而导致天下大乱 它无影 无踪聊斋般地游荡在我们周围 要感知它的存 在 必须有专门的实验设备(各种天体物理实验和 像 LHC 这样的高能对撞机实验) 寻 找 这 些 超 粒 子 是 LHC 的 主 要 目 标 之 一 LHC 正在寻找这些粒子 由于目前的寻找结果是 尚未看到这些粒子 再加上 LHCb 实验组所观测 的 B 介子衰变都与标准模型的预言相符合(超对称 粒子对 B 介子衰变应该有一定程度的贡献) 由此 英国广播公司(BBC)说超对称被送入了医院 其实 一个 15 GeV 的希格斯粒子也对超对 图 10 超对称代数(E. Witten 在国际弦理论会议上所做的报 告中的一张透明片) [6] 称给出了暗示 要么超对称破缺的能标向上移动 一些(那样就不是真正的低能超对称 就不能完美 解决精细调节问题) 要么最小超对称模型(MSSM)就要扩充一点(比如加入一个单态希格斯超 场 这 样 的 模 型 叫 次 最 小 超 对 称 模 型 (NMSSM)) 从图 8 可以看到 最小超对称模型(MSSM) 跟希格斯粒子的实验观测值(图 8 中带误差范围的 黑色线)符合得还是比较好的(比标准模型要好得 多) 但它的问题是有一定程度的精细调节 而次 最小超对称模型(NMSSM)不仅跟希格斯粒子的实 验观测值符合得好 而且没有精细调节问题的困 扰 图 1 展示了 4 个超对称模型的存活参数空间 所对应的精细调节程度 其中的 D 值越大 对应 图 11 超对称理论预言每个粒子都有它的超对称伙伴(超粒 的精细调节程度也就越大 D 值低于 10 被认为是 子) 由于超对称的自发破缺 超粒子都比较重(其中镜面之 自然的 另外两个模型 CMSSM 和 nmssm 因不 上的那些粒子都是标准模型中的粒子 镜面之下的那些粒 能提高希格斯粒子的双光子信号(CMSSM 甚至难 子是超粒子) 以给出一个 15 GeV 的类似标准模型的希格斯粒 934

8 子)而处于被排除的边缘 因此可以说 目前的 LHC 实验数 据(包括超粒子寻找实验 LHCb 的 B 介子衰变数据和希格斯粒子的测量数 据)已经开始检验并拣选超对称模型 随着实验的进展 真理就会水落石 出 其实这些不同的超对称模型都具 有同样的内核(也就是图 10 中的超代 数) 不同的是它们在物理世界中的展 现形式 5 结束语 希格斯粒子的发现说明人类初步 理清了上帝创造世界的思路 这一发 图 1 4 个不同的超对称模型的存活参数空间所对应的精细调节(Fine-tun- ing)程度[4](d 值越大 对应的精细调节程度也就越大 D 值低于 10 被认为是 现在科学史上是个里程碑 但可能是 自然的理论) 图中横坐标表示希格斯粒子的双光子信号的截面的理论值与 一场大戏的序幕 正像考古学家揭开 标准模型预言值之比 其中的红色点对应最佳的希格斯粒子质量 15.5 ± 一个汉墓时遇到的情形 发现希格斯 0.54 GeV 天蓝色点不能给出最佳的希格斯粒子质量(但希格斯粒子质量可 以在 GeV 范围内) 粒子就像刚刚揭开棺材板 接下来的 工作是清理识别棺椁中的宝藏 并说 清其中的秘密 接下来要回答的问题还很多 例 如 发现的这个粒子究竟是不是希格斯粒子 若 参考文献 [1] The Atlas Collaboration. Phys. Lett. B The CMS Collaboration. Phys. Lett. B 是希格斯粒子 它究竟是标准模型的希格斯粒子 [] Dittmaier S Passarino G Mariotti C et al. [LHC Higgs Cross 或者超对称的希格斯粒子 还有没有更多的希格 Section Working Group] CERN arxiv 斯粒子 TeV 能区有没有超对称粒子 如果发现 不了超对称粒子 那么 TeV 能区的新物理是什 么 若 TeV 能区没有新物理 那怎么理解精细调 节问题(难道上帝是个疯子) [hep-ph] [3] Peskin M E. arxiv [hep-ph] [4] Cao J Heng Z Yang J M et al. JHEP [5] http // [6] Witten E. 国际弦理论会议. 00 年 8 月 北京 读者和编者 物 理 有 奖 征 集 封 面素材 为充分体现物理科学的独特之美 本刊编辑部欢迎广大读者和作者踊 跃投寄与物理学相关的封面素材 封面素材要求图片清晰 色泽饱满 富 有较强的视觉冲击力和很好的物理科学内涵 被选用的封面素材提供者 均有稿酬及全年 物理 杂志相送 请将封面素材以附件形式发至 physics@iphy.ac.cn 联系电话 期待您的参与 物理 编辑部 935

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