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20世纪粒子物理学的研究成果集中体现为粒子物理“标准模型”,随着希格斯粒子的发现标准模型补上了最后一块未知粒子的木板。 <center>[[文件:sm.png| 300px]]</center> 但是,标准模型的建立并不意味着粒子物理的终结,粒子物理仍然处于基础科学的前沿。标准模型内部仍然有一些未解决问题,如非微扰QCD问题、核子的质量和自旋起源、强子化机制(描述夸克/胶子如何演化成强子)、极端条件下夸克胶子物质性质等; <center>[[文件:核子.jpg|200 px]]<math>~~~~~</math>[[文件:hadronization.png|300 px]] <math>~~~~~</math>[[文件:pentaquark.jpg|250 px]]</center> <center> [[文件:susy.jpg|350 px]]<math>~~~~~~~~~~</math>[[文件:qgp.png|300 px]] </center> 在更高能量、更小尺度是否有超出标准模型的新物理;粒子物理与天文学、宇宙学的交叉,如暗物质、暗能量的本质、正反物质不对称等。粒子物理研究具有全球合作的鲜明特色,与国内外大型实验装置密切相关,如大型强子对撞机(LHC)、北京正负电子对撞机(BEPC)、相对论重离子对撞机(RHIC)、杰佛逊国家实验室(Jlab)等, <center>[[文件:lhc.png|250px]] <math>~~~~~</math>[[文件:rhic.jpg|310px]]<math>~~~~~</math>[[文件:jlab.jpg|210px]]</center> 也与我们国家下一代大型实验装置的战略规划(如Z0工厂、CEPC/SppC、EIC等选项)有密切的联系。 <center>[[文件:bepc.jpg|250px]] <math>~~~~~</math>[[文件:BESIII.jpg|250px]]<math>~~~~~</math>[[文件:cepc.jpg|300px]]</center>
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