Бозон Хиггса

Поделись знанием:
Это текущая версия страницы, сохранённая Arbnos (обсуждение | вклад) в 16:37, 14 октября 2016. Вы просматриваете постоянную ссылку на эту версию.

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Бозон Хиггса

<tr> <th>Символ</th> <td>H0</td> </tr><tr> <td align="center" colspan="2">
Моделирование, показывающее появление бозона Хиггса при столкновении двух протонов</td> </tr><tr> <th>Состав</th> <td>элементарная частица</td> </tr><tr> <th>Семья</th> <td>бозон[1]</td> </tr><tr> <th>Участвует во взаимодействиях</th> <td>гравитационное[2]</td> </tr><tr> <th>Античастица</th> <td>нейтрален</td> </tr><tr> <th>Теоретически обоснована</th> <td>1964 год (Питер Хиггс)</td></tr><tr> <th>Обнаружена</th> <td>2012 год (ЦЕРН)</td><tr> <th>В честь кого или чего названа</th> <td>Питер Хиггс</td><tr> <th>Масса</th> <td>125,09±0,24 ГэВ/c2[3]</td> </tr><tr> <th>Время жизни</th> <td>1,56×10-22 с[Note 1] (предсказание Стандартной модели), ≥ 10-24 с (эксперимент)[5]</td> </tr><tr> <th>Ширина распада</th> <td>< 13 МэВ[6]</td> </tr><tr> <th>Каналы распада</th> <td>два фотона, W- и Z-бозоны[7]</td> </tr><tr> <th colspan=2 align=center>Квантовые числа</th> </tr><tr> <th>Электрический заряд</th> <td>0</td> </tr><tr> <th>Цветной заряд</th> <td>0</td> </tr><tr> <th>Спин</th> <td>0[8] ħ</td> </tr><tr> <th>Чётность</th> <td>+1 (предварительно подтверждена на 125 ГэВ)[9][1]</td> </tr>

Бозо́н Хи́ггса, хи́ггсовский бозо́н[10], хиггсо́н[11] (англ. Higgs boson) — элементарная частица (бозон[1]), квант поля Хиггса, с необходимостью возникающая в Стандартной модели[12] физики элементарных частиц вследствие хиггсовского механизма спонтанного нарушения электрослабой симметрии. В рамках этой модели отвечает за инертную массу элементарных частиц. По построению хиггсовский бозон является скалярной частицей, то есть обладает нулевым спином[1].

Постулирован британским физиком Питером Хиггсом в его фундаментальных статьях, вышедших в 1964 году[13][14]. Предсказанный первоначально в теории, после нескольких десятков лет поисков, 4 июля 2012 года, в результате исследований на Большом адронном коллайдере, был обнаружен кандидат на его роль — новая частица с массой около 125—126 ГэВ/c²[15]. Имелись веские основания считать, что эта частица является бозоном Хиггса[16][17][18]. В марте 2013 года появились сообщения от отдельных исследователей ЦЕРНа, что найденная полугодом ранее частица действительно является бозоном Хиггса.

Его открытие завершает Стандартную модель[19].

Модель с Хиггсовским бозоном позволила построить перенормируемую квантовую теорию поля[20].

Свойства бозона Хиггса

В апреле 2014 года коллаборация CMS сообщила, что ширина распада этого бозона меньше 22 МэВ[1]. Как и любая элементарная частица, бозон Хиггса гравитирует[2]. Обладает нулевыми спином[8], электрическим зарядом, цветным зарядом. Предварительно подтверждена на 125 ГэВ чётность +1[9][1]. Рождается после слияния 2 глюонов[21]. Распадается на пару b-кварк-b-антикварк, на 2 фотона, на две пары электрон-позитрон и/или мюон-антимюон или на пару электрон-позитрон и/или мюон-антимюон с парой нейтрино[5].

Предсказание открытия

В теории при минимальной реализации механизма Хиггса должен возникать нейтральный бозон Хиггса (в научных работах такая частица называется бозон Хиггса Стандартной модели).

Впрочем, существуют модели, не требующие введения бозона Хиггса для объяснения масс наблюдаемых частиц Стандартной модели, так называемые бесхиггсовские модели. Отрицательный результат поисков бозона Хиггса послужил бы косвенным аргументом в пользу подобных моделей.

В расширенных моделях спонтанного нарушения симметрии может возникнуть несколько хиггсовских бозонов различной массы, в том числе и заряженные[22]. Массы любых бозонов Хиггса, как не заряженных (H0), так и заряженных (H±) не предсказываются в теории[23].

История открытия

Стандартная модель предсказывает существование поля (называемого Поле Хиггса), которое имеет ненулевую амплитуду в основном состоянии, то есть ненулевое вакуумное ожидаемое значение. Существование ненулевого вакуумного ожидаемого значения приводит к спонтанному нарушению электрослабой калибровочной симметрии (см. хиггсовский механизм).

Обнаружить бозон удалось, только хорошо зная его свойства[⇨][24].

Эксперименты по поиску и оценке массы хиггсовского бозона

Поиски хиггсовского бозона в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) на Большом электрон-позитронном коллайдере (LEP) (в 1993 году эксперимент установил нижнюю границу массы бозона Хиггса >52 ГэВ[25], эксперимент завершён в 2001 году, энергия 104 ГэВ на каждый пучок, то есть суммарная энергия пучков в системе центра масс 208 ГэВ) не увенчались успехом: были зафиксированы три события-кандидата на детекторе ALEPH (англ.) при массе 114 ГэВ, два — на DELPHI (англ.) и одно — на L3 (англ.). Такое количество событий приблизительно соответствовало ожидавшемуся уровню фона. Предполагалось, что вопрос о существовании бозона Хиггса прояснится окончательно после вступления в строй и нескольких лет работы Большого адронного коллайдера (БАК, LHC).

В 2004 году была проведена повторная обработка данных эксперимента D0 по определению массы t-кварка, проводившегося на синхротроне Тэватрон в Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми, в ходе этой обработки была получена уточнённая оценка массы, что привело к переоценке верхней границы массы бозона Хиггса до 251 ГэВ[26].

В 2008—2009 гг. группой российских ученых Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) и др. была представлена более точная оценка значения массы бозона Хиггса около 118(±2) ГэВ из данных по анизотропии реликтового излучения[27][28][29][30].

В 2010 году в ходе экспериментов на Тэватроне исследовательской группой DZero была обнаружена 1-процентная разница в числе образующихся при распаде В-мезона мюонов и антимюонов[31]. Вскоре было объявлено о том, что причиной расхождения могло стать существование не одного, а пяти бозонов Хиггса — в рамках теории суперсимметрии могут существовать заряженные положительно и отрицательно, скалярные (лёгкий и тяжёлый) и псевдоскалярный бозоны[32]. Ожидалось, что подтвердить или опровергнуть данную гипотезу помогут эксперименты на Большом адронном коллайдере.

В июле 2011 года коллаборации ATLAS и CMS выявили отклонение статистики в районе массы 130—150 ГэВ в результатах, представленных на конференции EPS-HEP’2011 в Гренобле, что, возможно, указывает на существование бозона Хиггса[33]. Однако данные с Большого адронного коллайдера продолжали поступать, и была возможность, что последующая обработка нивелирует полученные отклонения. Между тем, на той же конференции был закрыт (с 3%-м отклонением) диапазон от 150 ГэВ до 400 ГэВ (за исключением небольших окон), где бозон Хиггса существовать не может[34][35].

В ноябре 2011 года коллаборации ATLAS и CMS сузили интервал масс возможного существования бозона до 114—141 ГэВ[36]. Интервал от 141 до 443 ГэВ был исключён с вероятностью 99 % за исключением трёх узких окон между 220 и 320 ГэВ[37].

13 декабря 2011 года коллаборации ATLAS и CMS представили предварительные результаты обработки данных 2011 года, основной вывод состоял в том, что бозон Хиггса Стандартной модели, если он существует, скорее всего, имеет массу в интервале 116—130 ГэВ по данным эксперимента ATLAS, и 115—127 ГэВ — по данным CMS. Оба эксперимента наблюдают превышение сигнала над фоном в этих интервалах в различных предполагаемых каналах распада бозона Хиггса. Интересно то, что несколько независимых измерений указывали на область от 124 до 126 ГэВ[38]. Было слишком рано говорить о том, что ATLAS и CMS открыли бозон Хиггса, но эти обновлённые результаты вызвали большой интерес в сообществе физики элементарных частиц. Тем не менее, для окончательных утверждений о существовании или несуществовании бозона Хиггса требовался больший объём данных, который ожидался в 2012 году[39][40].

2 июля 2012 года коллаборации D0 (англ.) и CDF (англ.) заявили, что по результатам анализа данных ускорителя Тэватрон имеется некоторый избыток, который может быть интерпретирован как вызванный бозоном Хиггса с массой в диапазоне 115—135 ГэВ со статистической значимостью 2,9 стандартных отклонения, что меньше порога в 5 сигм, необходимого для того чтобы заявить об открытии частицы[41][42][43].

4 июля 2012 года, на научном семинаре ЦЕРН, проходившем в рамках научной конференции ICHEP 2012 в Мельбурне[44], были изложены предварительные результаты экспериментов ATLAS и CMS по поиску бозона Хиггса за первую половину 2012 года. Оба детектора наблюдали новую частицу с массой около 125—126 ГэВ с уровнем статистической значимости в 5 сигм[45]. Предполагается что данная частица — бозон, при этом она — самый тяжёлый из когда-либо обнаруженных бозонов[15][16]. На семинар были приглашены физики Франсуа Энглер, Карл Хаген (англ.), Питер Хиггс и Джеральд Гуральник (англ.), которые являются одними из «авторов» механизма Хиггса[46].

В марте 2013 года в СМИ появились сообщения от отдельных участников исследований[47][9] о том, что открытая ими в июле 2012 года частица действительно является бозоном Хиггса, так как она имеет совпадающую с ним чётность и измеренные вероятности распадов. Ещё в марте 2013 года исследователи с осторожностью отвечали на вопрос, является ли эта частица бозоном Хиггса, предсказанным Стандартной моделью, или это другой вариант бозона Хиггса, о котором говорят некоторые другие теории, выходящие за рамки Стандартной модели[9]. Но уже к концу 2013 года обе коллаборации, обработав массив полученных данных, пришли к предварительным выводам: выявленный бозон Хиггса не выходит за пределы Стандартной модели[48] и пока нет никаких экспериментальных указаний на физику за её пределами.

Нобелевская премия 2013 года по физике получена Франсуа Энглером и Питером Хиггсом за предсказание этого бозона[49].

В марте 2015 года коллаборации ATLAS и CMS уточнили предыдущие данные по массе бозона: 125,09±0,24 ГэВ, что примерно на 0,2 % точнее предыдущего значения[50].

В декабре 2015 года учёные из ЦЕРН объявили, что у них есть свидетельства существования другого бозона с массой около 700 ГэВ, который может оказаться вторым бозоном Хиггса, предсказываемого суперсимметричными расширениями Стандартной модели[51].

Также в декабре 2015 года со статистической значимостью 2,4σ физики ATLAS нашли возможное по интерпретации проявление заряженного бозона Хиггса с массой в районе 250—450 ГэВ[52].

Бозон Хиггса в массовом сознании

Бозон Хиггса — последняя найденная частица Стандартной модели. Частица Хиггса так важна, что в заголовке книги нобелевского лауреата Леона Ледермана «Частица Бога: если Вселенная это ответ, то каков вопрос? (англ.)» она названа «god particle» (частица бога[53] или божья частица), а сам Ледерман изначально предлагал вариант «чёртова частица» (англ. goddamn particle), отвергнутый редактором. Это ироничное название широко употребляется средствами массовой информации[54]. Многие учёные не одобряют это прозвище, считая более удачным «бозон бутылки шампанского» (англ. champagne bottle boson) — из-за игры образами, так как потенциал комплексного поля Хиггса напоминает донышко бутылки шампанского, а его открытие явно приведёт к опустошению не одной такой бутылки[55].

До открытия этой частицы в физике элементарных частиц были разработаны расширения стандартной модели, не использующие понятия бозона Хиггса (бесхиггсовские модели).

Литература

  • А. И. Вайнштейн, В. И. Захаров, М. А. Шифман. [ufn.ru/ufn80/ufn80_8/Russian/r808a.pdf Хиггсовские частицы] // УФН. — 1980. — Т. 131, № 8.
  • Ансельм А. А., Уральцев Н. Г., Хозе В. А. «Хиггсовские частицы». УФН том 145, 185—223 (1985).
  • Богуш А. А. Введение в калибровочную полевую теорию электрослабых взаимодействий. — 2-e изд. — УРСС, 2003. — ISBN 5-354-00436-5.
  • Рубаков В. А. Классические калибровочные поля: Бозонные теории. Изд 3-е. — М.: УРСС, 2010
  • Рубаков В. А. Классические калибровочные поля: Теории с фермионами. Некоммутативные теории. Изд 3-е. — М.: УРСС, 2009
  • Вайнберг С. Квантовая теория поля. — М.: Физматлит, 2003. — Т. 1, 2.
  • Бэгготт Джим. Бозон Хиггса. От научной идеи до открытия "частицы Бога". — М.: Центрполиграф, 2015. — 255 с. — ISBN 978-5-227-05927-7.

Комментарии

  1. В Стандарной модели, ширина распада бозона Хиггса с массой 126 ГэВ/с2 предсказывается 4,21×10-3 ГэВ.[4] Среднее время жизни <math>\tau = \hbar/\Gamma</math>.

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 6 [elementy.ru/LHC/LHC_results/higgs_study Изучение бозона Хиггса].
  2. 1 2 [elementy.ru/lib/430525 Удивительный мир внутри атомного ядра. Вопросы после лекции], ФИАН, 11 сентября 2007 года
  3. [elementy.ru/LHC/news?theme=2653111&newsid=432430 Элементы - новости науки: ATLAS и CMS обнародовали совместное измерение массы хиггсовского бозона].
  4. LHC Higgs Cross Section Working Group (2012). «Handbook of LHC Higgs Cross Sections: 2. Differential Distributions». CERN Report 2 (Tables A.1 – A.20) 1201. arXiv:1201.3084. Bibcode: [adsabs.harvard.edu/abs/2012arXiv1201.3084L 2012arXiv1201.3084L].
  5. 1 2 [elementy.ru/lib/431961 К открытию бозона Хиггса Валерий Рубаков «Квант» № 5-6, 2012 Что представляет собой новая частица].
  6. [elementy.ru/LHC/novosti_BAK/432765/Uluchsheno_ogranichenie_sverkhu_na_shirinu_bozona_Khiggsa/t2653111/LHC Улучшено ограничение сверху на ширину бозона Хиггса]
  7. [nuclphys.sinp.msu.ru/ATLAS/atlas15.htm Бозон Хиггса] // Л. Н. Смирнова. ДЕТЕКТОР ATLAS БОЛЬШОГО АДРОННОГО КОЛЛАЙДЕРА. Кафедра общей ядерной физики физического факультета МГУ
  8. 1 2 [postnauka.ru/longreads/481 Существует ли суперсимметрия в мире элементарных частиц?]. ПостНаука.
  9. 1 2 3 4 [home.cern/about/updates/2013/03/new-results-indicate-new-particle-higgs-boson New results indicate that new particle is a Higgs boson, 14.03.2013.]. CERN.
  10. Игорь Иванов. [elementy.ru/news/432235 Новый метод позволил наложить рекордное ограничение на время жизни хиггсовского бозона]. Элементы.ру (17 апреля 2014). Проверено 11 мая 2014. [web.archive.org/web/20140423225207/elementy.ru/news/432235 Архивировано из первоисточника 23 апреля 2014].
  11. С. В. Кетов. Введение в квантовую теорию струн и суперструн. Новосибирск: Наука, 1990. ISBN 5-02-029660-0, с. 258 «В теории необходим по крайней мере один физический хиггсон H0 со спином 0»
  12. [elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/432801/giperprostranstvo_glava_iz_knigi «Гиперпространство». Глава из книги Мичио Каку Сверхпроводящий суперколлайдер: окно в сотворение].
  13. P. W. Higgs. [www.sciencedirect.com/science/article/pii/0031916364911369 Broken symmetries, massless particlees and gauge fields] (англ.) // Phys. Lett.. — 1964. — Vol. 12. — P. 132—133. — DOI:10.1016/0031-9163(64)91136-9.
  14. P. W. Higgs. [prl.aps.org/abstract/PRL/v13/i16/p508_1 Broken Symmetries and the Masses of Gauge Bosons] (англ.) // Phys. Rev. Lett.. — 1964. — Vol. 13. — P. 508—509. — DOI:10.1103/PhysRevLett.13.508.
  15. 1 2 [press.web.cern.ch/press-releases/2012/07/cern-experiments-observe-particle-consistent-long-sought-higgs-boson CERN experiments observe particle consistent with long-sought Higgs boson] — пресс-релиз CERN, 4.07.2012  (англ.)
  16. 1 2 [lenta.ru/news/2012/07/04/cern/ Физики обнаружили претендента на роль бозона Хиггса] // Lenta.ru 4.07.2012
  17. [elementy.ru/LHC/news?theme=2653111&newsid=431863 В ЦЕРНе объявлено об открытии хиггсовского бозона] — Elementy.ru, 4.07.2012
  18. [elementy.ru/news?newsid=431868 «Физическое сообщество считает, что хиггсовский бозон открыт»] — Elementy.ru, 16.07.12
  19. Алексей Понятов, [elementy.ru/lib/432189?context=369876 Хиггс открыт. Что дальше?] // «Наука и жизнь» № 10, 2013
  20. [postnauka.ru/video/3355 Открытие бозона Хиггса] // Лекция Д. И. Казакова в проекте ПостНаука, 27.07.2012 (видео)
  21. [postnauka.ru/longreads/34959 Главы - Почему мы решили, что бозон Хиггса найден]. ПостНаука.
  22. [elementy.ru/LHC/LHC/tasks/top-quark Программа по изучению топ-кварка Что планируется изучать на LHC].
  23. [nuclphys.sinp.msu.ru/astro/astro16.htm Экзотические частицы. Хиггс-бозоны] / Л. И. Сарычева. Введение в физику микромира — физика частиц и ядер, курс лекций для студентов 3-го курса астрономического отделения физического факультета МГУ
  24. [postnauka.ru/lectures/38423 Жизнь после Хиггса] Видео — 8:34-8:40
  25. [femto.com.ua/articles/part_2/4464.html Хиггса механизм] — статья в Физической энциклопедии в 5 тт., том 5, М.: БРЭ, 1999
  26. D0 Collaboration (V. M. Abazov et al.). A precision measurement of the mass of the top quark // Nature. — 2004. — Т. 429. — P. 638. — arXiv:hep-ex/0406031.
  27. [cnb.uran.ru/files/4a48a34c38b40.pdf Is it possible to estimate the Higgs Mass from the CMB Power Spectrum? // Invited talk at the Conference Symmetries in Physics, Dedicated to the 90th anniversary of Professor Smorodinsky’s birth, Dubna, Russia]
  28. [arxiv.org/abs/0802.3427v6 [0802.3427v6] Is it possible to estimate the Higgs Mass from the CMB Power Spectrum?].
  29. A. B. Arbuzov, B. M. Barbashov, A. Borowiec, V. N. Pervushin, S. A. Shuvalov, A. F. Zakharov. [link.springer.com/article/10.1134%2FS1063778809050019 Is it possible to estimate the Higgs mass from the CMB power spectrum? Physics of Atomic Nuclei. — 2009, — V. 72, — No. 5, — P. 744—751.].
  30. [dis.podelise.ru/pars_docs/diser_refs/84/83271/83271.pdf Автореферат диссертации Шувалова С. А. «Некоторые вопросы гамильтонового объединения Стандартной Модели и Общей Теории Относительности»]
  31. [www.popmech.ru/article/7154-bestsennoe-rashozhdenie/ Бесценное расхождение: Замечательный процент] // Журнал «Популярная механика»
  32. [www.popmech.ru/article/7265-pyat-bozonov-higgsa/ Пять бозонов Хиггса: Кто больше?] // «Популярная механика»
  33. [www.membrana.ru/particle/16483 Избыточные события намекнули на бозон Хиггса].
  34. [indico.in2p3.fr/contributionDisplay.py?contribId=299&confId=5116 Europhysics Conference on High-Energy Physics 2011 Combined SM Higgs search, ATLAS Detector, LHC].
  35. [indico.in2p3.fr/contributionDisplay.py?contribId=189&confId=5116 Europhysics Conference on High-Energy Physics 2011 Combined Results on SM Higgs Search With The CMS Detector].
  36. Geoff Brumfiel. [www.nature.com/news/higgs-hunt-enters-endgame-1.9399 Higgs hunt enters endgame] (англ.), Nature News (18 November 2011). Проверено 3 декабря 2011.
  37. The ATLAS collaboration. [cdsweb.cern.ch/record/1399599?ln=en Combined Standard Model Higgs boson searches with up to 2.3 fb-1 of pp collisions at sqrt{s}=7 TeV at the LHC]
  38. [elementy.ru/LHC/news?theme=2653111&newsid=431730 Теоретики обсуждают последние данные LHC по хиггсовскому бозону] «Элементы», 27.12.11
  39. [press.web.cern.ch/press-releases/2011/12/atlas-and-cms-experiments-present-higgs-search-status ATLAS and CMS experiments present Higgs search status].
  40. [cms-docdb.cern.ch/cgi-bin/PublicDocDB/RetrieveFile?docid=5706&filename=CMShiggs2010_2011_RU.pdf Поиски бозона Хиггса стандартной модели в эксперименте CMS на Большом адронном коллайдере в 2010—2011 годах] пресс-релиз, CMS ЦЕРН, 13.12.2011
  41. [www.fnal.gov/pub/today/archive/archive_2012/today12-07-02.html Tevatron scientists announce their final results on the Higgs particle] (2 июля 2012). Проверено 10 января 2016. [www.webcitation.org/69f84niHc Архивировано из первоисточника 4 августа 2012].
  42. [www.ria.ru/science/20120702/690387500.html Теватрон сделал последнюю ставку на диапазон масс бозона Хиггса]. РИА Новости.
  43. [elementy.ru/LHC/news?theme=2653111&newsid=431860 Элементы - новости науки: Тэватрон обновил свои результаты по поиску хиггсовского бозона].
  44. [elementy.ru/LHC/Novosti_BAK/431850 О новых результатах по поиску хиггсовского бозона объявят 4 июля] // Элементы.ру, 23.06.2012
  45. Бэгготт, 2015, с. 220.
  46. [www.ria.ru/science/20120703/690749244.html Физики ЦЕРНа представят данные о возможном открытии бозона Хиггса, 03.07.2012]. РИА Новости.
  47. ria.ru/science/20130314/927260043.html «Физики пришли к выводу, что открытая ими частица действительно является бозоном Хиггса»
  48. [elementy.ru/news/432151 Элементы - новости науки: Распад бозона Хиггса на частицы материи еще сильнее указывает на его стандартность. 09.12.2013].
  49. роман бизюков. [www.metronews.ru/novosti/pjat-fizicheskih-otkrytij-izmenivshih-nash-mir/Tponjw---slrLrOtYr3R9g/ Пять физических открытий, изменивших наш мир Бозон Хиггса]. Metro (24 октября 2014).
  50. [www.popmech.ru/physics/56480-evropeyskie-fiziki-utochnili-massu-bozona-khiggsa/ Европейские физики уточнили массу бозона Хиггса]. Popmech.ru.
  51. [lenta.ru/news/2015/12/14/lhc/ БАК заподозрили в открытии второго бозона Хиггса] // Lenta.ru. — 2015. — 14 декабря.
  52. [elementy.ru/LHC/novosti_BAK/432664/ATLAS_vidit_otklonenie_napominayushchee_zaryazhennyy_bozon_Khiggsa?theme=2653111 Элементы - новости науки: ATLAS видит отклонение, напоминающее заряженный бозон Хиггса].
  53. [elementy.ru/lib/431364 Шум с передовой].
  54. [grani.ru/Society/Science/m.37640.html Грани.Ру: 'Частица бога' не откроет тайну американцам - Общество / Наука].
  55. [www.lhc-closer.es/php/index.php?i=1&s=6&p=5&e=0 Taking a closer look at LHC - Home].

Ссылки

  • [elementy.ru/LHC/LHC/tasks/higgs Поиск хиггсовского бозона на LHC]
  • Gordon Fraser. [www.astronet.ru/db/msg/1176523/higgs2.html Season of Higgs and melodrama] CERN Courier Vol.41, № 2, pp.24-26 (March 2001), перевод Н. Никитина
  • [www.hep.lu.se/atlas//thesis/egede/thesis-node6.html Higgs physics at the LHC] (англ.)
  • [www.exploratorium.edu/origins/cern/ideas/higgs.html ЦЕРН о Бозоне Хиггса]  (англ.)
  • Алексей Левин [www.popmech.ru/science/12445-most-v-skrytyy-mir-bozon-khiggsa-v-narodnom-khozyaystve/#full Мост в скрытый мир: Бозон Хиггса в народном хозяйстве] (рус.) // Популярная механика. — 2012. — 22 февраля.
  • [postnauka.ru/longreads/389 Проблема поиска бозона Хиггса] // статья Д. И. Казакова в проекте ПостНаука, 9.08.2012
  • [elementy.ru/news/431868 Хиггсовский бозон: открытие и планы на будущее]
  • [www.nkj.ru/archive/articles/21175/ Долгожданное открытие: бозон Хиггса] — Наука и жизнь. — № 10, 2012 г.
  • [lenta.ru/news/2012/07/04/cern/ Физики обнаружили претендента на роль бозона Хиггса] // Lenta.ru 4.07.2012
  • [elementy.ru/LHC/news?theme=2653111&newsid=431863 В ЦЕРНе объявлено об открытии хиггсовского бозона] // Elementy.ru, 4.07.2012
  • [elementy.ru/news?newsid=431868 Хиггсовский бозон: открытие и планы на будущее] // Elementy.ru, 16.07.2012
  • [elementy.ru/LHC/news?theme=2653111&newsid=432566 Представлены объединенные результаты CMS и ATLAS по хиггсовскому бозону]
  • [postnauka.ru/video/1897 Бозон Хиггса] // Лекция Д. И. Казакова в проекте ПостНаука, 09.06.2012 (видео)
  • [www.polit.ru/article/2012/10/22/semikhatov/ «Жизнь после Хиггса»] — Лекция Андрея Семихатова (видео)
  • [postnauka.ru/video/53507 Двойник бозона Хиггса «Радион»] (видео)
  • [postnauka.ru/video/3405 Технонаука Философ Ольга Столярова о материальной базе науки, условиях открытия бозона Хиггса и Сколково как технонауке] (видео)
  • д/ф [www.youtube.com/watch?v=raKN0RddL3A «Бозон Хиггса»] // BBC Horizon
  • д/ф [science.discovery.com/tv-shows/through-the-wormhole/videos/is-there-a-god-particle.htm «Is There a God Particle?»] из цикла «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом» (Discovery Science, 2012)
  • [lenta.ru/articles/2015/11/26/hierarchyproblem/ Хиггс из релаксиона. Физики предложили объяснение расхождению масс частиц во Вселенной] // Lenta.ru 26.11.2015