Результаты поиска по запросу «

transverse

»

Запрос:
Создатель поста:
Теги (через запятую):



морс-вампир чиби нарисовал сам pro101men 

морс-вампир,чиби,нарисовал сам,pro101men

P.S. Типа, успокаивающий Морс, играющий под сакурой. 


Развернуть

Horus Heresy Wh Past Warhammer 40000 фэндомы Wh News Miniatures (Wh 30000) Imperial Fists Space Marine Imperium 

Первые легионные апгреды

15+ ф Ф> ф Ф ф Ф — IMPERIAL FISTS *— MKVI HEADS agr II UCION-SPtCIIIC LI*CRADt Г ARTS fl ' TOR MORIS НГ RIST (ГАСС MARINIS ЬттАгЯ ф ©,Horus Heresy,Ересь Хоруса,Wh Past,Warhammer 40000,wh40k, warhammer 40k, ваха, сорокотысячник,фэндомы,Wh News,Miniatures (Wh 30000),Imperial Fists,Space

WARHAMMER COMMUNITY,Horus Heresy,Ересь Хоруса,Wh Past,Warhammer 40000,wh40k, warhammer 40k, ваха, сорокотысячник,фэндомы,Wh News,Miniatures (Wh 30000),Imperial Fists,Space Marine,Adeptus Astartes,Imperium,Империум

—* IMPERIAL FISTS •— MKVI SHOULDER PADS aovipf lirCRADi: %РЛС1 МЛ,Horus Heresy,Ересь Хоруса,Wh Past,Warhammer 40000,wh40k, warhammer 40k, ваха, сорокотысячник,фэндомы,Wh News,Miniatures (Wh 30000),Imperial Fists,Space Marine,Adeptus Astartes,Imperium,Империум

Развернуть

кошелек PlayStation консоли 

кошелек,PlayStation,консоли
Развернуть

фото Знаменитости длинопост сквозь время 

фото,Знаменитости,длинопост,сквозь время

Чарли Чаплин празднует 77-летие в компании Софи Лорен, 1966 год

фото,Знаменитости,длинопост,сквозь время

Джессика Бил и Скарлетт Йоханссон, 1998 год

фото,Знаменитости,длинопост,сквозь время

17-летний Иосиф Кобзон, чемпион Днепропетровской области по боксу, 1954 год

фото,Знаменитости,длинопост,сквозь время

Иосиф Бродский со своими студентками в Мичигане, 1980-е годы

 л , 1,фото,Знаменитости,длинопост,сквозь время

Билл Гейтс на ручках у Шакила О'Нила, 1990-е годы

фото,Знаменитости,длинопост,сквозь время

Дэнни Де Вито, 1961 год

фото,Знаменитости,длинопост,сквозь время

Валерий Леонтьев и Игорь Николаев без усов, 1985 год

фото,Знаменитости,длинопост,сквозь время

Эми Уайнхаус, 1996 год

фото,Знаменитости,длинопост,сквозь время

Стивен Спилберг наблюдает, как 7-летняя Дрю Бэрримор дарит принцессе Диане куклу Инопланетянина во время лондонской премьеры фильма, 1985 год

фото,Знаменитости,длинопост,сквозь время

Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг, 1994 год

фото,Знаменитости,длинопост,сквозь время

Брюс Ли танцует, 1950-е

L i A,фото,Знаменитости,длинопост,сквозь время

Гвен Стефани берет автограф у Стинга, 1983 год

фото,Знаменитости,длинопост,сквозь время

Кэрри Фишер и юный Уорвик Дэвис на съемках «Возвращения Джедая», 1983 год

фото,Знаменитости,длинопост,сквозь время

Мэрилин Монро и королева Елизавета II, 1956 год

фото,Знаменитости,длинопост,сквозь время

Пабло Пикассо и Брижит Бардо, 1956 год

фото,Знаменитости,длинопост,сквозь время

Гарри Гудини на Гарвардском мосту в Бостоне готовится показать немного уличной магии, 1908 год

[ ’ 1 л. 1 • ^ (ir ir 1#:,фото,Знаменитости,длинопост,сквозь время

Ева Мендес берет автограф у Алиссы Милано, 1989 год

фото,Знаменитости,длинопост,сквозь время

Джоди Фостер и Роберт Де Ниро на Каннском кинофестивале, 1976 год

фото,Знаменитости,длинопост,сквозь время

Бритни Спирс и Кристина Агилера, 1994 год.

пы.сы. Пост честно спижен с dtf.ru, а тот в свою очередь с adme.media, но там у меня фотки не грузятся толком, поэтому не стал дополнять.

Развернуть

Отличный комментарий!

такой маленький а уже Гослинг
Karira Karira18.07.202314:14ссылка
+68.9

Wh Песочница Iron Hands Imperium sons of horus Horus Heresy Wh Past luna wolves Pre-heresy Night Lords под катом еще ...Warhammer 40000 фэндомы Space Marine 

Iron Hands Legion Colours The Iron Hands are ill-disposed towards superfluous adornment, and while they maintain their panoply of war as they would any other machine, the vicissitudes of war mean that most suits of battle plate bear the scars of shell, sword and flame, especially amongst those
[Legionary Name Redacted] Melta bomb, frag grenade and Morragul Clan-Company, Battle ofTredecimmia krak grenade. Heavily field modified Mklll ‘Iron’ power armour with significant bionic augmentation,Warhammer 40000,wh40k, warhammer 40k, ваха, сорокотысячник,Wh Песочница,фэндомы,Iron Hands,Space
Heraldry of the X™ Legiones Astartes - Iron Hands The heraldry of the Iron Hands represents a merging of the Terran Legion of old and the culture of the world of Medusa, upon which its Primarch Ferrus Manus was discovered in 824.M30. The colours of the ‘Iron Tenth’ are gunmetal and chrome, with

Sons of Horus Legion Colours tig ' Once known as the ‘Luna Wolves’ and clad in stark white, the XVIth became the Sons of Horus when their Primarch was elevated to the rank of Warmaster, adopting livery of sea green at the same time. The elite warriors of the Ist Company are known for their
Heraldry of the XVI™ Legiones Astartes - Sons of Horus The XVIth Legion was joined with its Primarch Horus Lupercal at the very dawn of the Great Crusade, when the leading edge of the Emperor’s forces came upon the world of Cthonia in 801.M30. Thus the old Terran XVIth had evolved few distinct
Chieftain Ocram Adraan ‘The Butcher of the Icosian Districts’, 4th Company, 16th Independent Battalion, The Scouring of Old Tizca, Burning ofProspero MklV ‘Maximus’ pattern power armour featuring Legion Line Officer’s transverse crest Legion Standard Commissioned in recognition of the
Night Lords Legion Colours Veteran Legionary Endros Shek 18th Chapter MkIV (‘Maximus’) armour Huntmaster Therun Kargas 9,h Chapter MkIV (‘Maximus’) assault variant Legionary Uros Kastax 8th Company (‘Circle of Inclemency’) Cataphractii Terminator armour The sons of the Night Haunter are
Heraldry of the VIIIth Legiones Astartes - Night Lords Even prior to the VIIIth Legion’s unification with its Primarch Konrad Curze in 896.M30, its Legionaries were known for embracing horror, spreading the taint of atrocity wherever the Great Crusade took them, supposedly in the service of
Legion Armourial MklV pauldwn ‘Red Gauntlet’ loyalty mark applied to Mklll pauldwn Legion Standard Rebus Atrocity Talon Master Vibius Twelth Forlorn, 22nd Company (The ‘Night-Scythes’), Urgall Pursuit Talon, Isstvan V MklV ‘Maximus’ pattern power armour with Legion-specific arco-projectors
Heraldry of the Night Lords,Warhammer 40000,wh40k, warhammer 40k, ваха, сорокотысячник,Wh Песочница,фэндомы,Iron Hands,Space Marine,Adeptus Astartes,Imperium,Империум,sons of horus,Horus Heresy,Ересь Хоруса,Wh Past,luna wolves,Pre-heresy,Night Lords,под катом еще

Развернуть

Shädman artist твиттер Shädman other 

Shadman *•* @Shadbase • 52 мин. all my comment sections,Shädman,TheRealShadman, Shädbase,artist,твиттер,интернет,Shädman other


сию
®
g
S3
©
Ой),Shädman,TheRealShadman, Shädbase,artist,твиттер,интернет,Shädman other
Развернуть
Слабак.
Hellhole Hellhole20.02.201807:37ссылка
+31.3

Warhammer 40000 фэндомы Space Marine Imperium Horus Heresy Wh Past Wat-er Melon 1996 

Warhammer 40000,wh40k, warhammer 40k, ваха, сорокотысячник,фэндомы,Space Marine,Adeptus Astartes,Imperium,Империум,Horus Heresy,Ересь Хоруса,Wh Past,Wat-er Melon 1996
Развернуть

anon prisma картинки всевидящее упоротость много картинок 

Привет anon, хоть ты и злой но я в тебя верю. Недавно прочитал новость на 4pda.ru , установил себе приложение и теперь просто сносит крышу. Вот посмотри что я для тебя приготовил (осторожно много картинок)! В недалеком будущем запилю гифку...


Оригинал 

anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

1 - Hunter 

	*7 • *Р		Ш0^' /	-
	^■^гчр^ТТ^ Ж1г	1 **!		
	• ^ЧИЬ. .^лЛ9 Г ^	^ \	Ж,anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

2 - Breakfast

	1 »		
• 1			
г		1 Si	1
		hi	JE,anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

3 - Speed

anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

4 - Dancers in Pink

anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

5 - Dancers in Blue

anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

6 - Aviator

Д PRISMA,anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

7 - Heisenberg

anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

8 - Curly Hair

anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

9 - Daryl Feril 

anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

10 - Udnie

anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

11 - Tears

anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

12 - Mondrian

iiilj
		
		
	1	
	1	
		
	1 1	
		
		1		4
',anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

13 - Curtain

anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

14 - Composition

Д PRISMA
5\	п v	
	гул '	W'5гШСЪй
		Oj * i/^—TiJ
		m ^,anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

15 - Mosaic

>%у/	н_Г жЖаА	\ v\y/	^Xyfvyi (J/\ ll Д V
		хдл	A </Ul>7^=? t\\ / Alм CAL ДА,anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

16 - Running in the storm 

Д PRISMA,anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

17 - Gothic

лШЛ		.v:	)			V"	
ж	■ML		■	щш^шШ Щ			w w
			IK"’	ПРОМЕТЕИ		A PRISMA	
^Sn	c V	j® ^#3
		/ ^£2/,anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

18 - Wave

anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

19 - Transverse Line

К"ПРОМЕТЕИ',anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

20 - Urban 

anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

21 - #GettUrban

К-ПРОМЕТЕ
’ '	Г I
Wv
Л 'i,anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

22 - Electric

anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

23 - Tokyo

			w»	F	! Щ				» 7 A 1	1 Iff \ 4 , ■ ■'t W*,\	
		• - ^	IP f Wjm	1		1 ^ 1 mJj1		*1	Ж	•7^1 Г —’Щ ШШ .^1ВЙ№: l&L, 1	
						/		IN 1Ш,anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

24 - Marcus D LoneW...

Д PRISMA
lift	o		|{3iSjpil	
lyrt			^ч, BH	РмДТ
9^	^ ~~ • у	ь V	|s',anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

25 - Roland

PRISMA
XTTZCL,anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

26 - Femme

		
		
		1 штЛ
		
f I	1/ 1	
								■		
										
			)Гщ\,anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

27 - Roy

А prisma
			f	
	lliiiil f 1,anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

28 - Caribbean 

у	<A$		
			I * н it Щ11 ^ тВ' Ч-в'/^В д,anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

29 - Light summer read...

anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

30 - Coloured Sky

anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

31 - Dallas


				■Ш
1			1	1
11	и	1С13	1	■J,anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

32 - Read Head

	ilf^fiT
11 81 к 'Jr V И	Дгв? '. ■ a I'-^M .-“.Я Fw*H •-1
	ic0*>^
i К ■A	В • Ш
	в "* 1*4 ■• у i M « л,anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

33 - Paper Art

A PRISMA,anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

34 - Dreams


mb ; t ^	Ж1 ' ^	F A	
A,		Jb	И!
\ « \		,Л f ^^йМГ« У
	\ •	IP v^H|^:.. / -1,anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

35 - Mononoke

anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

36 - Illegal Beauty

	
	
iLNJ	Г у)?
	ffhj
Щ	Ш .til
			i. >.,		
fe			1 Ж;	в	1
			ци i, /	' f	1 1
ik -		У9		V,anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

37 - The Scream

anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

38 - We can do it!

anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

39 - Candy

anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много картинок

Оригинал оригинала

'тпчузск
	Л\ / Л ^ .. Л Ж. ■ .					_ /_	f I	
	>Й7— iF’lfc infaii							/
		\—* \ _ NvO g			-ХаГ^СЛ	%	у		/
- l^-Oi/- -ГУ2]	( ЛкГ‘ ••Л
И	1 '* *4? Л]
»® рЩ ftf У» щлД? 1	J # . * • / • VT*
i it , j	r #. • •••% ЛД
•jl /1. i ‘ 1	!•• •-!*/• ~*/V|,anon,prisma,картинки,всевидящее,упоротость,много


Что тебе анон больше всего понравилось?
Оригинал
2 (8.7%)
1 - Hunter
0 (0.0%)
2 - Breakfast
0 (0.0%)
3 - Speed
0 (0.0%)
4 - Dancers in Pink
0 (0.0%)
5 - Dancers in Blue
0 (0.0%)
6 - Aviator
0 (0.0%)
7 - Heisenberg
1 (4.3%)
8 - Curly Hair
0 (0.0%)
9 - Daryl Feril
0 (0.0%)
10 - Udnie
0 (0.0%)
11 - Tears
0 (0.0%)
12 - Mondrian
0 (0.0%)
13 - Curtain
0 (0.0%)
14 - Composition
0 (0.0%)
15 - Mosaic
0 (0.0%)
16 - Running in the storm
0 (0.0%)
17 - Gothic
0 (0.0%)
18 - Wave
0 (0.0%)
19 - Transverse Line
0 (0.0%)
20 - Urban
0 (0.0%)
21 - #GettUrban
0 (0.0%)
22 - Electric
0 (0.0%)
23 - Tokyo
0 (0.0%)
24 - Marcus D LoneW...
0 (0.0%)
25 - Roland
0 (0.0%)
26 - Femme
0 (0.0%)
27 - Roy
0 (0.0%)
28 - Caribbean
0 (0.0%)
29 - Light summer read...
0 (0.0%)
30 - Coloured Sky
0 (0.0%)
31 - Dallas
0 (0.0%)
32 - Read Head
0 (0.0%)
33 - Paper Art
0 (0.0%)
34 - Dreams
0 (0.0%)
35 - Mononoke
0 (0.0%)
36 - Illegal Beauty
0 (0.0%)
37 - The Scream
0 (0.0%)
38 - We can do it!
0 (0.0%)
39 - Candy
0 (0.0%)
Оригинал оригинала
3 (13.0%)
Нахуй пошел!
4 (17.4%)
ЕдинаяРосссссия!!!
4 (17.4%)
Что у вас там блядь происходит?
4 (17.4%)
Все, давай еще!
0 (0.0%)
Нечего не понравилось.
5 (21.7%)
Развернуть
Комментарии 1 09.10.201610:23 ссылка -6.2

песочница гифки Баян 

Развернуть
Комментарии 2 10.01.201402:07 ссылка -2.7

Всё самое интересное The Brights физика наука 

Поиски суперсимметрии на коллайдере принесли новую интригу

Две коллаборации, работающие на Большом адронном коллайдере, сообщают, что в одном из многочисленных поисков суперсимметрии обнаружилось небольшое превышение над предсказаниями Стандартной модели. Оба коллектива видят отклонение в схожих, но всё же не идентичных, процессах. 

Статистическая значимость превышения невелика, около 3 стандартных отклонений, но это превышение дает новую надежду на то, что физика за пределами Стандартной модели уже не за горами.

Физика элементарных частиц сегодня: краткий набросок

  Современная физика элементарных частиц находится последние годы в достаточно некомфортной ситуации. С одной стороны, в ее распоряжении есть теория — так называемая Стандартная модель, — которая замечательно согласуется с экспериментами. Она была построена в 60-70-е годы, привела к множеству предсказаний, которые великолепно подтвердились в последующие десятилетия. Последним в этой серии достижений стало открытие бозона Хиггса в 2012 году и последовавшее за ним присуждение Нобелевской премии по физике авторам хиггсовского механизма. Все эти годы Стандартная модель выдерживала тысячи экспериментальных проверок. Всевозможные тонкие и замысловатые эффекты, которые она предсказывала и которые удавалось сосчитать теоретически, неизменно подтверждались.

  С другой же стороны, физикам давно достоверно известно, что Стандартная модель не может быть окончательной теорией устройства микромира. Стандартная модель не способна объяснить наличие темной материи и доминирование вещества над антивеществом в нашей Вселенной. Она никак не объясняет разнообразные закономерности, которые обнаружены в свойствах кварков и особенно нейтрино. Наконец, многие численные величины в ней выглядят противоестественными, и сама Стандартная модель никакого объяснения им не дает. Физики уверены, что Стандартная модель — это лишь осколок какой-то другой, всеобъемлющей и более фундаментальной, теории устройства нашего мира, которую ученые условно называют физика за пределами Стандартной модели или «Новая физика». Что это за теория — пока неизвестно, но именно с ней связываются большие надежды на поиск ответов на неудобные для Стандартной модели вопросы.

  Чтобы не создавалось неправильного впечатления, надо обязательно оговориться, что проблема — не в том, чтобы придумать хоть какую-то теорию. Таких теорий придуманы, наверное, сотни. Проблема в том, чтобы теория давала новые, нестандартные предсказания и чтобы эти предсказания подтверждались на опыте. А вот с этим пока сложности: ни один прямой эксперимент с элементарными частицами не обнаружил никакого достоверного отклонения от Стандартной модели. Так что Большой адронный коллайдер (он же LHC) — это не просто установка, которая сталкивает частицы и что-то там измеряет. Это тот инструмент, который должен помочь нам дотянуться до Новой физики, до нового пласта реальности, лежащего под Стандартной моделью. Первый маленький шаг в этом направлении сделан: открыт хиггсовский бозон и началось его изучение. Но это был подготовительный шаг, а настоящая задача коллайдера — достоверное обнаружение хоть какого-то отклонения от Стандартной модели — пока не решена.

Как ищут проявления суперсимметрии

  Поскольку теорий Новой физики много и предсказывают они разные явления, исследователи выполняют сотни различных анализов накопленных на LHC данных и ищут в них эти эффекты. Среди всех моделей особняком стоят теории, опирающиеся на суперсимметрию. Это слово обозначает глубокую, математически самосогласованную идею о том, что наш мир обладает симметрией нового типа, которая связывает между собой, говоря совсем условно, частицы материи и действующие между ними силы.

  Идея суперсимметрии проверяема в эксперименте, по крайней мере в принципе. Суперсимметричные теории предсказывают множество новых частиц, суперпартнеров обычных частиц. У кварков, глюонов, лептонов, гравитонов и всех других частиц есть суперпартнеры: скварки, глюино, слептоны, гравитино и т.д. — 

Top quark
Standard - model particles
Hypothetical SUSY particles
Stop
squark,Всё самое интересное,интересное, познавательное,,разное,The Brights,физика,наука

Проблема только в том, что эти новые частицы — тяжелые, и никто не может заранее сказать, насколько. Когда строился Большой адронный коллайдер, среди физиков царило воодушевление. Многие из них считали, что массы суперчастиц находятся в районе 1 ТэВ или даже меньше, и такие частицы начнут массово рождаться на LHC. Увы, первый сеанс работы коллайдера охладил этот пыл: многочисленные поиски прямых или косвенных проявлений суперсимметрии по-прежнему дают отрицательные результаты.

Сейчас, после двух недавних любопытных публикацией CMS и ATLAS, ситуация, возможно, начнет меняться. Но прежде чем рассказывать о них самих, стоит кратко обрисовать, как вообще ищут проявления суперсимметрии на коллайдере.

Сложность тут в том, что у суперсимметрии нет какого-то одного конкретного, железобетонного предсказания, проверяемого прямо сейчас. Имеется большое количество вариантов суперсимметричных теорий, а в них есть неизвестные численные параметры. В результате предсказания для коллайдера могут получиться самые разнообразные — и физики стараются, по возможности, охватить их все. Среди них выделяется главное направление поисков —

столкновение
протонов
Ж
глюино
/ > ¿о
скварк
Л/
\>
нейтралино
кварки -> адроны,Всё самое интересное,интересное, познавательное,,разное,The Brights,физика,наука
рис.3

Считается, что вначале в столкновении протонов рождаются сильновзаимодействующие суперчастицы — скварки или глюино. Они тяжелые и распадаются на другие, те — распадаются дальше, и т.д. Так идет до тех пор, пока не появится легчайшая суперсимметричная частица (в зависимости от варианта теории, это может быть нейтралино, гравитино или другие суперчастицы). Главное, что она уже ни на что не распадается, а просто улетает прочь, не будучи даже пойманной детектором. Эта частица уносит большой поперечный импульс, который — в силу неуловимости частицы — не отслеживается детектором. Детектор регистрирует все обычные частицы, измеряет их импульсы и видит, что они не складываются в нуль, то есть заметная часть импульса «теряется». Такой дисбаланс в поперечном импульсе указывает на то, что в столкновении родилась какая-то неуловимая частица высокой энергии.

  Конечно, одного лишь дисбаланса поперечного импульса мало для открытия Новой физики. В Стандартной модели тоже есть частицы, не регистрируемые детектором, — нейтрино, — и они запросто могут породить похожую картину столкновений. Вдобавок, детекторы неидеальны, и иногда они ошибаются при измерении энергий и импульсов (особенно когда приходится мерять адронные струи, целые потоки адронов) или даже могут неправильно идентифицировать пролетевшую частицу. Поэтому в реальности физикам приходится тщательно сравнивать полученные данные с предсказаниями Стандартной модели и пытаться найти не просто какую-то статистику событий, а их превышение над фоном Стандартной модели. Так что каждый поиск, каждый анализ — это кропотливая работа десятков и сотен исследователей в течение месяцев или даже лет.

Новые результаты CMS и ATLAS

  После обстоятельного вступления перейдем наконец к новым результатам с коллайдера. Сейчас, в преддверии нового запуска LHC, экспериментальные группы «подчищают хвосты» — доделывают трудоемкие анализы на основе данных, набранных во время первых трех лет работы коллайдера. Регулярно появляются и статьи о тех или иных поисках суперсимметрии, но все они пока приводят к отрицательным результатам. Однако за последний месяц обе крупнейшие коллаборации, работающие на LHC, сообщили о наблюдении любопытных отклонений в похожих — но не идентичных! — конфигурациях частиц. Статья коллаборации CMS появилась в конце февраля, а работа ATLAS — в середине марта, буквально на днях [1, 2].

  В обеих работах физики изучали события следующего типа: наблюдаются как минимум две адронные струи, лептонная пара (электрон-позитрон или мюон-антимюон) и потерянный поперечный импульс. На рис. 3 показаны два примера процессов с рождением и распадом суперсимметричных частиц, которые могли бы порождать такие события. Конечно, существуют и обычные (фоновые) процессы, которые дают такой же сигнал. Например, в столкновении протонов может просто родиться Z-бозон, который распадется на лептонную пару, а уж адроны всегда рождаются в избытке. Если детектор неправильно сосчитает энергию адронных струй, вполне может появиться дисбаланс поперечного импульса. Однако в этом случае дисбаланс будет небольшим, порядка десятков ГэВ. Чтобы избавиться от него, физики отобрали только такие события, в которых дисбаланс составлял как минимум сотню ГэВ (в случае ATLAS — 225 ГэВ). Есть и другие источники фона, но все их физики аккуратно учли.

  Два типа сигналов, показанные на рисунке — 

частицы Стандартной модели
кварки —> адронные струи
ч ч
лептоны
стабильные
легчайшие
нейтралино
глюино неитралино слептоны
Р
Р
частицы-суперпартнеры
частицы Стандартной модели
кварки —> адронные струи
У	Ч	г-бозон —> лептоны
г 6
гравитино
С
z
ч	ч
глюино неитралино

Отличаются поведением лептонной пары. На верхней картинке показано нерезонансное рождение лептонов, в котором они излучаются независимо друг от друга. В этом случае энергии двух лептонов не связаны друг с другом, а значит, инвариантная масса этой пары (mll) может быть самой разной, и большой, и маленькой. На нее имеется лишь ограничение сверху, поскольку эти лептоны получаются из распадов тяжелых частиц. С точки зрения эксперимента, характерный сигнал таких событий выглядит так: имеется широкое распределение по mll, которое вдруг обрывается выше некоторого значения. Именно этот «обрыв распределения» и искали физики.

  На нижней картинке на рисунке — 

частицы Стандартной модели
кварки —> адронные струи
ч ч
лептоны
стабильные
легчайшие
нейтралино
глюино неитралино слептоны
Р
Р
частицы-суперпартнеры
частицы Стандартной модели
кварки —> адронные струи
У	Ч	г-бозон —> лептоны
г 6
гравитино
С
z
ч	ч
глюино неитралино

 — показан другой вариант — резонансное рождение лептонной пары. Здесь лептоны рождаются не сами по себе, а получаются в результате распада Z-бозона. Поэтому их энергии скоррелированы, а инвариантная масса пары близка к массе Z-бозона (91 ГэВ). Поэтому в поисках такого типа событий можно сфокусироваться на области от 81 до 101 ГэВ, а участок распределения вне ее, наоборот, использовать для оценки фона.

  Два коллектива — CMS и ATLAS — выполнили оба типа поисков, правда со слегка отличающимися критериями отбора. Но вот результаты у них получились разными. CMS сообщает, что в случае нерезонансного рождения на рисунке вверху — 

частицы Стандартной модели
кварки —> адронные струи
ч ч
лептоны
стабильные
легчайшие
нейтралино
глюино неитралино слептоны
Р
Р
частицы-суперпартнеры
частицы Стандартной модели
кварки —> адронные струи
У	Ч	г-бозон —> лептоны
г 6
гравитино
С
z
ч	ч
глюино неитралино

 — в области mll от 20 до 70 ГэВ наблюдается некоторое превышение числа событий над фоном, с обрывом распределения при значении около 71 ГэВ. Статистическая значимость отклонения оценена в 2,4σ. Эффект, конечно, не слишком впечатляющий, но тем не менее заслуживает интереса, тем более что это был один из первых поисков суперсимметрии методом обрыва распределения. В случае резонансного рождения коллаборация CMS не видит никаких отклонений.

Результаты ATLAS получились прямо противоположными. Нерезонансный поиск ничего существенного не выявил, зато в резонансном рождении было найдено любопытное отклонение. На рисунке — 

Events / 2.5 GeV
14
12
10
8
6
n I I I I | I I I | I I I | I I I | I I I | I I I | I I I | I I I | I I I | r
—Data
Standard Modal /£ = 8 TeV. 20.3 fb'1 I	I Flavour Symmetric
I	I Other Backgrounds
 m(g)ji=(700.200)GeV_!
 m(g)n=(900.600)GeV
ATLAS
- SR-Z ee
>
<D
CD
in
c\j
c
o
>

 — показано распределение по инвариантной массе электронной или мюонной пары. Бросается в глаза то, насколько малый тут фон и насколько сильным оказался сигнал. В случае CMS всё выглядело иначе: был большой фон, и на нем физики разглядели небольшое превышение. Тут же в электрон-позитронном канале ожидалось примерно 4±2 события, а обнаружено — аж 16! В мюонном случае превышение заметно слабее, но тоже кое-что наблюдается. Невооруженному взгляду может показаться, что левый график на рисунке — 

Events / 2.5 GeV
14
12
10
8
6
n I I I I | I I I | I I I | I I I | I I I | I I I | I I I | I I I | I I I | r
—Data
Standard Modal /£ = 8 TeV. 20.3 fb'1 I	I Flavour Symmetric
I	I Other Backgrounds
 m(g)ji=(700.200)GeV_!
 m(g)n=(900.600)GeV
ATLAS
- SR-Z ee
>
<D
CD
in
c\j
c
o
>

 — прямо-таки кричит: открытие! Однако аккуратный анализ более сдержан: статистическая значимость отклонения в электронном канале (а также в объединенном лептонном) составляет 3σ.

Конечно, сейчас пока рано утверждать, что в коллайдере действительно было открыто явление, достоверно выходящее за рамки Стандартной модели. Отклонения порядка 3σ считаются указанием на существование, но никак не открытием. Такое отклонение вполне может оказаться статистической флуктуацией или неучтенной погрешностью детектора. В физике частиц встречались примеры, когда по прошествии некоторого времени рассасывались сигналы и с большей статистической значимостью. Настораживает также и то, что два детектора получили несогласующиеся результаты. Конечно, методики у них немножко разные, и никто не обещает, что отклонения в одном эксперименте обязательно подтвердятся в другом. Тем не менее после этого первого «захода» оба детектора наверняка будут уделять повышенное внимание этому процессу. Ну и, разумеется, у физиков появляется дополнительный повод с нетерпением ожидать результаты нового сеанса работы коллайдера LHC Run II, который за три года должен увеличить статистику почти на порядок.

Игорь Иванов

1. Search for physics beyond the standard model in events with two leptons, jets, and missing transverse momentum in pp collisions at sqrt(s) = 8 TeV. ArXiv:1502.06031 — http://arxiv.org/abs/1502.06031
2. Search for supersymmetry in events containing a same-flavour opposite-sign dilepton pair, jets, and large missing transverse momentum in s√=8 TeV pp collisions with the ATLAS detector. ArXiv:1503.03290 — http://arxiv.org/abs/1503.03290

Источник — http://elementy.ru/news/432428

Развернуть
В этом разделе мы собираем самые смешные приколы (комиксы и картинки) по теме transverse (+16 картинок)