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(comme l'écrivent ses promoteurs) ou D0 (lire DZero en anglais), est une expérience de physique des particules localisée à Fermilab (Chicago, États-Unis) sur l'accélérateur Tevatron. Le nom du projet vient de celui de la zone d’accueil de l’accélérateur servant à mesurer la masse du boson de Higgs. DØ a permis des avancées scientifiques significatives dans plusieurs domaines : la recherche du boson de Higgs et la détermination de sa masse, l'étude des bosons W et Z[1], du quark top,[réf. nécessaire] des quarks bottom et charm,[réf. nécessaire] et la chromodynamique quantique.[réf. nécessaire]

Recherche de la masse du boson de Higgs

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Avant sa découverte, ce boson a au départ été prédit par les équations d’énergie comme ne pouvant pas excéder 185 GeV/c² de masse, s’il existe en tant que particule simple, mais Les expériences du LEP ont exclu une masse inférieure à 114,4 GeV/c² avec un niveau de confiance de 95 %.

Le , l'équipe du projet international D0, rassemblant plus de 600 chercheurs de 63 laboratoires ou instituts de 15 pays et travaillant sur les résultats obtenus notamment avec les expériences CDF et DØ du Tevatron (Collider Detector at Fermilab) et le Tevatron, a pu établir que le boson de Higgs ne peut pas avoir une masse comprise dans l’intervalle de 160 à 170 GeV/c²[2], ce qui a réduit significativement l’espace de recherche du boson à deux intervalles (ce qui n’excluait donc pas que ce soit en fait une paire de particules liées, voire une particule bosonique et un jeu de particules plus petites elles aussi encore non détectées à cette date).

Le , anticipant l'annonce du CERN, DØ et le CDF ont annoncé conjointement leur preuve d'une masse du boson de Higgs située entre 115 et 135 GeV/c2[3]. L'existence du boson de Higgs a été confirmée de manière expérimentale deux jours plus tard le grâce à l'utilisation du LHC (Large Hadron Collider) et a conduit à l'attribution du prix Nobel de physique à François Englert et Peter Higgs en 2013[4]. En le détecteur ATLAS du LHC du CERN, situé à la frontière franco-suisse près de Genève, a permis de mesurer avec une incertitude systématique réduite d'un facteur de presque 4 par rapport aux mesures de la phase 1 antérieure. Cette nouvelle mesure affinée a permis d'établir la masse du boson de Higgs à 125,22 GeV/c² avec une incertitude de seulement 0,14 GeV/c².

Références

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  1. D0 Collaboration, V. M. Abazov, B. Abbott et B. S. Acharya, « Measurement of the $W$ Boson Mass with the D0 Detector », Physical Review Letters, vol. 108, no 15, , p. 151804 (DOI 10.1103/PhysRevLett.108.151804, lire en ligne, consulté le )
  2. CDF Collaboration, D0 Collaboration, T. Aaltonen et V. M. Abazov, « Combination of Tevatron Searches for the Standard Model Higgs Boson in the ${W}^{+}{W}^{\ensuremath{-}}$ Decay Mode », Physical Review Letters, vol. 104, no 6, , p. 061802 (DOI 10.1103/PhysRevLett.104.061802, lire en ligne, consulté le )
  3. (en-US) leah, « Tevatron scientists announce their final results on the Higgs particle », sur News, (consulté le )
  4. (en) « The Nobel Prize in Physics 2013 », sur prix Nobel (consulté le ).

Liens externes

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Articles connexes

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