Derniers communiqués de presse

Les expériences ATLAS et CMS nous éclairent sur les propriétés du boson de Higgs

Genève/Saint-Pétersbourg, le 1er septembre 2015. Trois ans après l’annonce de la découverte d’une nouvelle particule, le boson dit de Higgs, les collaborations ATLAS et CMS présentent pour la première fois des mesures combinées d’un grand nombre de ses propriétés, à l’occasion de la troisième conférence annuelle sur la physique auprès du Grand collisionneur de hadrons (LHCP 2015). En combinant leurs analyses des données recueillies en 2011 et 2012, ATLAS et CMS sont parvenues à obtenir l’image la plus nette à ce jour de ce nouveau boson.

L’expérience ALICE au CERN effectue une comparaison précise entre noyaux et anti-noyaux légers

Genève, le 17 août 2015. L’expérience ALICE auprès du Grand collisionneur de hadrons (LHC) du CERN1 a réalisé une mesure précise de la différence entre les rapports masse sur charge électrique de noyaux légers et des antinoyaux correspondants. Ce résultat, publié aujourd’hui dans Nature Physics, confirme une symétrie fondamentale de la nature avec une précision inédite pour des noyaux légers. Ces mesures reposent sur la capacité de l’expérience ALICE de suivre et d’identifier les particules produites dans les collisions d’ions lourds à haute énergie au LHC.

L’expérience BASE du CERN compare des protons et des antiprotons avec une précision inédite

Genève, le 12 août 2015. Dans un article publié aujourd'hui dans la revue Nature, l’expérience sur la symétrie baryon-antibaryon BASE1 (Baryon Antibaryon Symmetry Experiment) auprès du Décélérateur d’antiprotons (AD) du CERN2 annonce la comparaison la plus précise à ce jour entre le rapport charge sur masse du proton et celui de l’antiproton, la particule correspondante dans l’antimatière. Le rapport charge sur masse, une propriété importante des particules, peut être mesuré via l’observation de l’oscillation d’une particule dans un champ magnétique. Le nouveau résultat ne montre pas de différence entre le proton et l’antiproton, et cela avec une résolution en énergie quatre fois meilleure que celle des mesures précédentes.

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