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"LHC breekt record met detectie zwaarste antimaterie-atoom ooit"

--> "Onderzoekers van de LHC-deeltjesversneller hebben bewijs gevonden voor een ongekend zware en exotische vorm van antimaterie."

--> "de omstandigheden in de deeltjesversneller [bootsen] bij het ontstaan ervan de toestand [na] waarin het heelal verkeerde toen het slechts een miljoenste van een seconde oud was."

(Via #newscientist_NL ) #nieuwsbrief #LHC #antihyperhelium-4 #hyperon
newscientist.nl/nieuws/lhc-bre

New ScientistLHC breekt record met detectie zwaarste antimaterie-atoom ooitOnderzoekers van de LHC-deeltjesversneller hebben bewijs gevonden voor een ongekend zware en exotische vorm van antimaterie.

LHC breaks the record for heaviest antimatter nucleus ever seen.

Researchers have found evidence of an exotic form of antimatter in the aftermath of colliding extremely fast lead ions.

Benjamin Dönigus at Goethe University Frankfurt and colleagues from the Large Hadron Collider at the Geneva CERN particle physics laboratory have created an unprecedentedly heavy antimatter nucleus: antihyperhelium-4.

mediafaro.org/article/20250422

A particle smasher has created antihyperhelium-4, the heaviest antimatter nucleus ever made in a physics labDuncan Walker/Getty Images
New Scientist · LHC breaks the record for heaviest antimatter nucleus ever seen.By Karmela Padavic-Callaghan

Der „Breakthrough Prize in Fundamental Physics“ 2025 geht an vier CERN-Experimente – mit maßgeblicher Beteiligung der Universität Freiburg.

Die Teilchenphysik-Experimente ALICE, ATLAS, CMS und LHCb am CERN wurden für ihre Beiträge zur Entdeckung des Higgs-Bosons, zur Erforschung neuartiger Teilchen und zur Untersuchung der Materie-Antimaterie-Asymmetrie mit dem renommierten „Breakthrough Prize in Fundamental Physics“ ausgezeichnet.

Am ATLAS-Experiment waren und sind die Teams von Prof. Dr. Karl Jakobs, Prof. Dr. Gregor Herten, Prof. Dr. Markus Schumacher sowie seit Januar 2025 auch von Jun.-Prof. Dr. Brian Moser beteiligt. Ihre Arbeiten umfassten u. a. Aufbau, Betrieb und Analyse des Experiments sowie zentrale Beiträge zum Nachweis des Zerfalls des Higgs-Bosons in Quarks und geladene Leptonen. Jakobs war von 2017 bis 2021 Sprecher der internationalen ATLAS-Kollaboration.

Am LHCb-Experiment, das neue Einblicke in die Asymmetrie von Materie und Antimaterie sowie in seltenste Teilchenzerfälle ermöglicht, ist seit Juli 2024 eine neue Arbeitsgruppe unter Leitung von Prof. Dr. Marco Gersabeck am Physikalischen Institut beteiligt.

Darüber hinaus sind Freiburger Gruppen an der Weiterentwicklung der Experimente für die Hochluminositätsphase des LHC beteiligt. Für ATLAS und LHCb entstehen in Freiburg hochauflösende Silizium-Spurdetektoren, die ab 2030 zum Einsatz kommen sollen.

ufr.link/breakthrough-prize

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@ThreeSigma For which problem ? If for instance it’s #Axions for #DarkMatter and your getting model parity then new bounds above or below coming from the #LHC will rule out that candidate for every model, not just strings. Now you might ask since we reference everything to the #SM and a model is eventually just good enough to replicate all its weaknesses and outstanding problems well where’s the advantage ? No one will deny the validity of that question. At least It levels the playing field

Particle accelerator: CERN presents a feasibility study for a LHC successor.

The Large Hadron Collider (LHC) is currently the largest and most powerful particle accelerator in the world. Groundbreaking discoveries have been made there, such as the detection of the Higgs boson in 2012.

The European Organization for Nuclear Research (CERN) is planning a successor with a circumference of over 90 kilometres.

mediafaro.org/article/20250401

Artist's impression of the FCC proton-proton collider. | Image: PIXELRISE
Heise Online · Particle accelerator: CERN presents a feasibility study for a LHC successor.By Werner Pluta