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Medición de la no conservación de la paridad y un momento de anápolis en el cesio
1The authors are with JILA and the Department of Physics, University of Colorado, Boulder, CO 80309, USA.
Resumen
Los investigadores midieron con precisión la amplitud de transición sin conservación de paridad en átomos de cesio. Esto proporciona una prueba estricta de baja energía del Modelo Estándar y mide el momento anápolo atómico.
Área de la Ciencia:
- Física atómica La física atómica es la física de los átomos.
- Mediciones de alta precisión.
- Las simetrías fundamentales.
Sus antecedentes:
- El modelo estándar (SM) de la física de partículas predice efectos sutiles que violan las simetrías fundamentales.
- La no conservación de paridad (PNC) en los átomos surge de las interacciones débiles y proporciona una sonda sensible de la nueva física.
- Los átomos de cesio son ideales para los estudios de PNC debido a su gran carga nuclear y las transiciones electrónicas fácilmente accesibles.
Objetivo del estudio:
- Para medir con precisión la amplitud PNC entre los estados 6S y 7S del cesio.
- Proporcionar una prueba mejorada de baja energía del Modelo Estándar.
- Para medir la contribución dependiente del espín nuclear, que es una manifestación del momento anápolo atómico.
Principales métodos:
- Utilizó un haz atómico de espín polarizado de cesio.
- Se midió con precisión la amplitud de la transición sin conservación de paridad entre los estados 6S y 7S.
- Se analizó la contribución nuclear spin-dependiente a la amplitud PNC.
Principales resultados:
- Se obtiene Im(E1pnc) /beta = -1.5935(56) milivoltios por centímetro.
- Se proporcionó un valor mejorado para el parámetro S: -1.3(3) exp (11) theory.
- Se midió que la contribución dependiente del espín nuclear es de 0,077 (11 millivoltios por centímetro).
Conclusiones:
- La medición precisa ofrece una prueba estricta del Modelo Estándar a bajas energías.
- La contribución medida dependiente del espín nuclear confirma el momento anápolo atómico, un efecto de estructura nuclear largamente buscado.
- Este trabajo avanza nuestra comprensión de las simetrías fundamentales y las propiedades nucleares a través de mediciones de precisión atómica.