Физики заявили об обнаружении загадочного «глюбола»
После почти двадцати лет поисков группа физиков из Китая сообщила о получении убедительных доказательств существования загадочной частицы под названием «глюбол» (glueball), которая полностью состоит из частиц-переносчиков фундаментального взаимодействия. Исследователи, работающие в рамках международного эксперимента по физике элементарных частиц BESIII (Beijing Spectrometer III), представили свои результаты на недавней Международной конференции по физике высоких энергий (International Conference on High Energy Physics ) в бразильском городе Натал. Они утверждают, что открытая еще в 2011 году частица, известная как X(2370), по своей природе является преимущественно глюболом. Глюболы представляют собой скопления глюонов, элементарных частиц, которые связывают кварки, образуя протоны и нейтроны, и удерживают их внутри атомного ядра. Открытие глюболов стало бы прямым подтверждением того, что глюоны способны взаимодействовать друг с другом. Это одно из ключевых предсказаний квантовой хромодинамики - теории, описывающей свойства кварков и глюонов. Наблюдение за глюболами также может углубить понимание физиками природы самой массы. Хотя протоны состоят из кварков, сумма масс этих кварков не дает полной массы протона. Глюоны не имеют массы покоя, однако сильные взаимодействия между ними должны порождать массу, поясняет Брюс Ябсли (Bruce Yabsley), физик-экспериментатор из Сиднейского университета (University of Sydney), который считает ознакомился с результатами BESIII и считает выводы китайских коллег весьма убедительными.
Эксперимент BESIII, проводимый на Пекинском электрон-позитронном коллайдере II (Beijing Electron–Positron Collider II, BEPC II) в Институте физики высоких энергий (Institute of High Energy Physics, IHEP) Китайской академии наук (Chinese Academy of Sciences), обладает уникальными возможностями для наблюдения за глюболами. Проект стартовал в 2008 году и нацелен на изучение столкновений электронов и позитронов, в ходе которых могут рождаться короткоживущие частицы, распадающиеся, согласно теоретическим предсказаниям, на глюболы. Важно и то, что X(2370) была обнаружена в процессе распада более тяжелой частицы — J/ψ-мезона. Распад J/ψ-частицы считается идеальным условием для поиска глюболов. Исследователи сопоставили свойства X(2370) с рядом теоретических моделей и известных частиц и пришли к выводу, что эти альтернативные варианты не могут объяснить все полученные ими экспериментальные данные. Ябсли полагает, что это лишь начало пути к пониманию природы глюболов.