Адронный коллайдер зачем нужен? Для чего нужен большой адронный коллайдер
Многие простые жители планеты задают себе вопрос о том, для чего нужен большой адронный коллайдер. Непонятные большинству научные исследования, на которые потрачено много миллиардов евро, вызывают настороженность и опаску.
Может, это и не исследования вовсе, а прототип машины времени или портал для телепортации инопланетных существ, способной изменить судьбу человечества? Слухи ходят самые фантастичные и страшные. В статье мы попытаемся разобраться, что такое адронный коллайдер и для чего он создавался.
Амбициозный проект человечества
Большой адронный коллайдер на сегодня является мощнейшим на планете ускорителем частиц. Он находится на границе Швейцарии и Франции. Точнее под нею: на глубине 100 метров залегает кольцевой тоннель ускорителя длиной почти 27 километров. Хозяином экспериментального полигона стоимостью, превышающей 10 миллиардов долларов, является Европейский центр ядерных исследований.
Огромное количество ресурсов и тысячи физиков-ядерщиков занимаются тем, что ускоряют протоны и тяжёлые ионы свинца до скорости, близкой к световой, в разных направлениях, после чего сталкивают их друг с другом. Результаты прямых взаимодействий тщательно изучаются.
Предложение создать новый ускоритель частиц поступило ещё в 1984 году. Десять лет велись различные дискуссии насчет того, что будет собой представлять адронный коллайдер, зачем нужен именно такой масштабный исследовательский проект. Только после обсуждения вопросов особенностей технического решения и требуемых параметров установки проект был утверждён. Строительство начали только в 2001 году, выделив для его размещения подземные коммуникации прежнего ускорителя элементарных частиц – большого электрон-позитронного коллайдера.
Зачем нужен большой адронный коллайдер
Взаимодействие элементарных частиц описывается по-разному. Теория относительности вступает в противоречия с квантовой теорией поля. Недостающим звеном в обретении единого подхода к строению элементарных частиц является невозможность создания теории квантовой гравитации. Вот зачем нужен адронный коллайдер повышенной мощности.
Общая энергия при столкновении частиц составляет 14 тераэлектронвольт, что делает устройство значительно более мощным ускорителем, чем все существующие сегодня в мире. Проведя эксперименты, ранее невозможные по техническим причинам, учёные с большой долей вероятности смогут документально подтвердить или опровергнуть существующие теории микромира.
Изучение кварк-глюонной плазмы, образующейся при столкновении ядер свинца, позволит построить более совершенную теорию сильных взаимодействий, которая сможет кардинально изменить ядерную физику и методы познания звёздного пространства.
Бозон Хиггса
В далёком 1960 году физик из Шотландии Питер Хиггс разработал теорию поля Хиггса, согласно которой частицы, попадающие в это поле, подвергаются квантовому воздействию, что в физическом мире можно наблюдать как массу объекта.
Если в ходе экспериментов удастся подтвердить теорию шотландского ядерного физика и найти бозон (квант) Хиггса, то это событие может стать новой отправной точкой для развития жителей Земли.
А открывшиеся возможности человека, управляющего гравитацией, многократно превысят все видимые перспективы развития технического прогресса. Тем более что передовых учёных больше интересует не само наличие бозона Хиггса, а процесс нарушения электрослабой симметрии.
Как он работает
Чтобы экспериментальные частицы достигли немыслимой для поверхности скорости, почти равной скорости света в вакууме, их разгоняют постепенно, каждый раз увеличивая энергию.
Сначала линейные ускорители делают инжекцию ионов и протонов свинца, которые после подвергают ступенчатому ускорению. Частицы через бустер попадают в протонный синхротрон, где получают заряд в 28 ГэВ.
На следующем этапе частицы попадают в супер-синхротрон, где энергия их заряда доводится до 450 ГэВ. Достигнув таких показателей, частицы попадают в главное многокилометровое кольцо, где в специально расположенных местах столкновения детекторы подробно фиксируют момент соударения.
Кроме детекторов, способных зафиксировать все процессы при столкновении, для удержания протонных сгустков в ускорителе используют 1625 магнитов, обладающих сверхпроводимостью. Общая их длина превышает 22 километра. Специальная криогенная камера для достижения эффекта сверхпроводимости поддерживает температуру −271 °C. Стоимость каждого такого магнита оценивается в один миллион евро.
Цель оправдывает средства
Для проведения таких амбициозных экспериментов и был построен самый мощный адронный коллайдер. Зачем нужен многомиллиардный научный проект, человечеству рассказывают с нескрываемым восторгом многие учёные. Правда, в случае новых научных открытий, скорее всего, они будут надёжно засекречены.
Даже можно сказать, наверняка. Подтверждением сему является вся история цивилизации. Когда придумали колесо, появились боевые колесницы. Освоило человечество металлургию – здравствуйте, пушки и ружья!
Все самые современные разработки сегодня становятся достоянием военно-промышленных комплексов развитых стран, но никак не всего человечества. Когда учёные научились расщеплять атом, что появилось первым? Атомные реакторы, дающие электроэнергию, правда, после сотен тысяч смертей в Японии. Жители Хиросимы однозначно были против научного прогресса, который забрал у них и их детей завтрашний день.
Техническое развитие выглядит насмешкой над людьми, потому что человек в нём скоро превратится в самое слабое звено. По теории эволюции, система развивается и крепнет, избавляясь от слабых мест. Может получиться в скором времени так, что нам не останется места в мире совершенствующейся техники. Поэтому вопрос «зачем нужен большой адронный коллайдер именно сейчас» на самом деле — не праздное любопытство, ибо вызван опасением за судьбу всего человечества.
Вопросы, на которые не отвечают
Зачем нам большой адронный коллайдер, если на планете миллионы умирают от голода и неизлечимых, а порой и поддающихся лечению болезней? Разве он поможет побороть это зло? Зачем нужен адронный коллайдер человечеству, которое при всём развитии техники вот уже как сто лет не может научиться успешно бороться с раковыми заболеваниями? А может, просто выгоднее оказывать дорогие медуслуги, чем найти способ исцелить? При существующем миропорядке и этическом развитии лишь горстке представителей человеческой расы весьма необходим большой адронный коллайдер. Зачем он нужен всему населению планеты, ведущему безостановочный бой за право жить в мире, свободном от посягательств на чью-либо жизнь и здоровье? История об этом умалчивает…
Опасения научных коллег
Есть другие представители научной среды, высказывающие серьёзные опасения по поводу безопасности проекта. Велика вероятность того, что научный мир в своих экспериментах, в силу своей ограниченности в знаниях, может утратить контроль над процессами, которые даже толком не изучены.
Такой подход напоминает лабораторные опыты юных химиков – всё смешать и посмотреть, что будет. Последний пример может закончиться взрывом в лаборатории. А если такой «успех» постигнет адронный коллайдер?
Зачем нужен неоправданный риск землянам, тем более что экспериментаторы не могут с полной уверенностью сказать, что процессы столкновений частиц, приводящие к образованию температур, превышающих в 100 тысяч раз температуру нашего светила, не вызовут цепной реакции всего вещества планеты?! Или просто вызовут цепную ядерную реакцию, способную фатально испортить отдых в горах Швейцарии или во французской Ривьере…
Информационная диктатура
Настораживает, что голоса действительно учёных и разбирающихся в ядерной физике людей попросту изолируют от общественности. Средства массовой информации проходят мимо, не пытаясь даже освещать вопрос с этой точки зрения.
Для чего нужен большой адронный коллайдер, когда человечество не может решить менее сложные задачи? Попытка замалчивания альтернативного мнения только подтверждает возможность непредсказуемости хода событий.
Наверное, там, где впервые появился человек, в него и была заложена эта двойственная особенность — делать благо и вредить себе одновременно. Быть может, нам ответ дадут открытия, которые подарит адронный коллайдер? Зачем нужен был этот рискованный эксперимент, будут решать уже наши потомки.
что это такое и зачем нужно
Большой адронный коллайдер (БАК) — самый большой и мощный ускоритель частиц в мире. Он был построен Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН).
10 000 ученых и инженеров из более чем 100 разных стран работали вместе над созданием этого проекта. Его строительство стоило 10 миллиардов долларов. В настоящее время это самая большая и сложная экспериментальная исследовательская установка в мире.
Как выглядит Большой адронный коллайдер
Это гигантский замкнутый туннель, построенный под землей. Он имеет длину 27 километров и уходит на глубину от 50 до 175 метров.
Находится коллайдер на границе Франции и Швейцарии, недалеко от города Женева.
Где находится коллайдерКак работает Большой адронный коллайдер
Слово «коллайдер» в этом случае можно перевести как «сталкиватель». А сталкивает он адроны — класс частиц, состоящих из нескольких кварков, которые удерживаются сильной субатомной связью. Протоны и нейтроны являются примерами адрона.
БАК в основном использует столкновение протонов в своих экспериментах. Протоны — это части атомов с положительным зарядом. Коллайдер ускоряет эти протоны в тоннеле, пока они не достигнут почти скорости света. Различные протоны направлены через туннель в противоположных направлениях. Когда они сталкиваются, то можно зафиксировать условия, подобные ранней Вселенной.
Откуда берутся протоны в для столкновения?
Для этого ионизируются атомы водорода. Атом водорода состоит из одного протона и одного электрона. Во время ионизации удаляется электрон и остаётся нужный для эксперимента протон.
БАК состоит из трёх основных частей:
- Ускоритель частиц. Разгоняет и сталкивает протоны с помощью системы мощных электромагнитов, расположенных вдоль всего тоннеля.
- Детекторы. Результаты столкновения нельзя наблюдать напрямую, поэтому мощные детекторы улавливают максимум данных и направляют их на обработку.
- Грид. С детекторов поступают петабайты данных. Для их интерпретации используется грид-инфраструктура — сеть из компьютеров в 36 странах, которые совместно образуют один суперкомпьютер. Но даже этого хватает только на обработку 1% данных.
Зачем нужен Большой адронный коллайдер
С помощью БАК можно изучить элементарные частицы и способы их взаимодействия. Он уже многому научил нас в области квантовой физики, и исследователи надеются
Читайте также: Что если изобретут телепортацию
Какие открытия совершили на БАК
На данный момент самое большое открытие — это бозон Хиггса. Это одно из важнейших открытий 21 века, объясняющее существование массы частиц во Вселенной. Это подтверждает Стандартную модель, с помощью которой сегодня физики описывают взаимодействие элементарных частиц. Именно на этом взаимодействии основано устройство всей Вселенной.
Суть работы бозона Хиггса в том, что благодаря ему другие элементарные частицы могут иметь и передавать свою массу. Но это очень и очень упрощённое понимание, и если Вам интересно, почитайте научную литературу.
С полным списком всех открытий на Большом адронном коллайдере можно ознакомиться на Википедии.
Может ли коллайер уничтожить Землю
С момента запуска БАК стал объектом разнообразных домыслов. Самый известный — в ходе экспериментов может образоваться чёрная дыра и поглотить планету.
Есть две причины, чтобы не волноваться.
- На БАК не происходит ничего такого, чего не делают космические лучи, которые ежедневно попадают на Землю, и эти лучи не создают чёрных дыр.
- Даже если Большой адронный коллайдер действительно создаст чёрную дыру, то она будет крошечной. Чем меньше чёрная дыра, тем короче ее жизнь. Такая чёрная дыра превратится в энергию, прежде чем сможет причинить вред людям.
Надеемся, Вам было интересно, как и нам во время работы над этим материалом!
Для чего нужен Большой адронный коллайдер?
Большой адронный коллайдер называют либо «машиной Судного дня», либо ключом к тайне Вселенной, но его значимость не подвергается сомнению.
Как сказал когда-то знаменитый британский мыслитель Бертран Рассел: «Наука – это то, что вы знаете, философия – то, чего не знаете». Казалось бы, что истинно научное знание давно отделилось от своих истоков, которые можно найти в философских изысканиях Древней Греции, но это не совсем так.
На протяжении двадцатого века ученые пытались найти в науке ответ на вопрос об устройстве мира. Этот процесс был похож на поиск смысла жизни: огромное множество теорий, предположений и даже безумный идей. К каким же выводам пришли ученые к началу XXI века?
Весь мир состоит из элементарных частиц, которые представляют собой конечные формы всего сущего, то есть то, что нельзя расщепить на более мелкие элементы. К ним относятся протоны, электроны, нейтроны и так далее. Эти частицы находятся между собой в постоянном взаимодействии. На момент начала нашего столетия оно выражалось в 4 фундаментальных типах: гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое. Первое описывается Общей теорией относительности, другие три объединяются в рамках Стандартной модели (квантовая теория). Было также сделано предположение о существовании еще одного взаимодействия, впоследствии названного «поле Хиггса».
Постепенно стала формироваться идея объединения всех фундаментальных взаимодействий в рамках «теории всего», которая изначально воспринималась как шутка, но быстро переросла в мощное научное направление. Зачем это нужно? Всё просто! Без понимания того, как функционирует мир, мы словно муравьи в искусственном гнезде – не выберемся за пределы своих возможностей. Человеческое знание не может (ну, или пока не может, если вы оптимист) охватить устройство мира целиком.
Одной из самых знаменитых теорий, претендующих на «объятие всего», считается теория струн. Она подразумевает, что вся Вселенная и наша с вами жизнь многомерна. Несмотря на разработанную теоретическую часть и поддержку знаменитых физиков, таких, как Брайан Грин и Стивен Хокинг, она не имеет экспериментального подтверждения.
Ученые, спустя десятилетия, устали вещать с трибун и решили построить то, что раз и навсегда должно расставить все точки над «i». Для этого и была создана крупнейшая в мире экспериментальная установка – Большой адронный коллайдер (БАК).
«К коллайдеру!»
Ускоритель в Лаборатории Ферми. Вид на ускорительный центр Fermilab, США. Теватрон (кольцо на заднем плане) и кольцо-инжектор. Над подземными тоннелями видны кольцевые пруды, рассеивающие избыточное тепло от оборудования. Fermilab, Reidar Hahn / wikimedia.org (CC0 1.0)
Что такое коллайдер? Если говорить научным языком, то это – ускоритель заряженных частиц, предназначенный для разгона элементарных частиц для дальнейшего понимания их взаимодействия. Если говорить ненаучным языком – это большая арена (или песочница, если вам угодно), на которой ученые сражаются за подтверждение своих теорий.
Впервые идея столкнуть элементарные частицы и посмотреть, что будет, появилась у американского физика Дональда Вильяма Керста (Donald William Kerst) в 1956 году. Он предположил, что благодаря этому ученым удастся проникнуть в тайны Вселенной. Казалось бы, что плохого в том, чтобы столкнуть между собой два пучка протонов с суммарной энергией в миллион раз больше, чем от термоядерного синтеза? Времена были соответствующие: холодная война, гонка вооружений и все такое.
История создания БАК
Глобус науки и инноваций ЦЕРНа. Brücke-Osteuropa / wikimedia.org
(CC0 1.0)
Идея создания ускорителя для получения и исследования заряженных частиц появилась еще в начале 1920-х годов, но первые прототипы были созданы только к началу 1930-х. Изначально они представляли собой высоковольтные линейные ускорители, то есть заряженные частицы двигались прямолинейно. Кольцевой вариант был представлен в 1931 году в США, после чего похожие устройства стали появляться в ряде развитых стран – Великобритании, Швейцарии, СССР. Они получили название циклотроны, и стали в дальнейшем активно использоваться для создания ядерного оружия.
Нужно отметить, что стоимость строительства ускорителя частиц неимоверно высокая. Европа, игравшая во время холодной войны не первостепенную роль, поручила его создание Европейской организации по ядерным исследованиям (на русском часто читается как ЦЕРН), которая в дальнейшем занялась и строительством БАК.
ЦЕРН была создана на волне беспокойства мирового сообщества в отношении ядерных исследований в США и СССР, которые могли привести к всеобщему истреблению. Поэтому ученые решили объединить усилия и направить их в мирное русло. В 1954 году ЦЕРН получила своё официальное рождение.
В 1983 году под эгидой ЦЕРН были открыты бозоны W и Z, после чего вопрос об открытии бозонов Хиггса стал лишь делом времени. В том же году началась работа над строительством Большого электрон-позитронного коллайдера (БЭПК), который сыграл первостепенную роль в изучении обнаруженных бозонов. Однако уже тогда стало ясно, что мощности созданного устройства в скором времени окажутся недостаточными. И в 1984 году было принято решение о строительстве БАК, сразу после того, как БЭПК будет демонтирован. Это и произошло в 2000 году.
Строительство БАК, начавшееся в 2001 году, облегчалось тем, что оно происходило на месте бывшего БЭПК, в долине Женевского озера. В связи с вопросами финансирования (в 1995 году стоимость оценивалась в 2,6 млрд швейцарских франков, к 2001 превысила 4,6 млрд, в 2009 составила 6 млрд долларов).
На данный момент БАК располагается в туннеле с длиной окружности 26,7 км и проходит через территории сразу двух европейских стран – Франции и Швейцарии. Глубина туннеля варьируется от 50 до 175 метров. Нужно также отметить, что энергия столкновения протонов в ускорителе достигает 14 тераэлектронвольт, что в 20 раз больше достигнутых результатов при использовании БЭПК.
«Любопытство – не порок, но большое свинство»
27-километровый туннель коллайдера ЦЕРН, расположен в 100 метрах под землей недалеко от Женевы. Здесь будут находиться огромные сверхпроводящие электромагниты. Справа транспортные вагоны. Juhanson / wikipedia.org (CC BY-SA 3.0)
Зачем нужна эта рукотворная «машина Судного дня»? Ученые рассчитывают увидеть мир таким, каким он был сразу после Большого взрыва, то есть в момент образования материи.
Цели, которые поставили перед собой ученые при строительстве БАК:
- Подтверждение или опровержение Стандартной модели с целью дальнейшего создания «теории всего».
- Доказательство существования бозона Хиггса как частицы пятого фундаментального взаимодействия. Она, согласно теоретическим изысканиям, должна влиять на электрическое и слабое взаимодействие, нарушая их симметрию.
- Изучение кварков, представляющих собой фундаментальную частицу, которая в 20 тысяч раз меньше состоящих из них протонов.
- Получение и исследование темной материи, составляющей большую часть Вселенной.
Это далеко не единственные цели, возложенные учеными на БАК, но остальные больше относятся к смежным или сугубо теоретическим.
Чего удалось достичь?
Несомненно, наиболее крупным и значимым достижением стало официальное подтверждение существования бозона Хиггса. Открытие пятого взаимодействия (поля Хиггса), которое, по утверждениям ученых, влияет на приобретение массы всеми элементарными частицами. Считается, что при нарушении симметрии в процессе воздействия поля Хиггса на другие поля, бозоны W и Z становятся массивными. Открытие бозона Хиггса настолько велико по своей значимости, что ряд ученых дал им название «божественные частицы».
Кварки объединяются в частицы (протоны, нейтроны и другие), которые получили название адроны. Именно они ускоряются и сталкиваются в БАК, откуда и пошло его название. В процессе работы коллайдера было доказано, что выделить кварк из адрона попросту невозможно. Если вы попытаетесь это сделать, то просто вырвете из, например, протона другой вид элементарной частницы – мезон. Несмотря на то что это лишь один из адронов и ничего нового в себе не несет, дальнейшее изучение взаимодействия кварков должно осуществляться именно небольшими шагами. В исследованиях фундаментальных законов функционирования Вселенной спешка опасна.
Хоть сами кварки и не были открыты в процессе использования БАК, но их существование до определенного момента воспринималось как математическая абстракция. Первые такие частицы были найдены в 1968 году, но лишь в 1995-ом официально доказано существование «истинного кварка». Результаты экспериментов подтверждаются возможностью их воспроизвести. Поэтому достижение БАК аналогичного результата воспринимается не как повтор, а как закрепляющее доказательство их существования! Хотя проблема с реальностью кварков никуда и не исчезла, ведь их просто нельзя выделить из адронов.
Какие планы?
Основная задача по созданию «теории всего» решена не была, но теоретическая проработка возможных вариантов её проявления ведется. До сих пор одной из проблем объединения Общей теории относительности и Стандартной модели остается разная область их действия, в связи с чем вторая не учитывает особенности первой. Поэтому важен выход за пределы Стандартной модели и достижения грани Новой физики.
Суперсимметрия – ученые считают, что она связывает бозонное и фермионное квантовые поля, да так, что они могут превращаться друг в друга. Именно подобная конверсия выходит за рамки Стандартной модели, так как существует теория, что в основе симметричного отображения квантовых полей лежат гравитоны. Они, соответственно, могут являться элементарной частицей гравитации.
Бозон Мадала – гипотеза о существовании бозона Мадала предполагает, что имеется еще одно поле. Только если бозон Хиггса взаимодействует с известными частицами и материей, то бозон Мадала – с темной материей. Несмотря на то что она занимает большую часть Вселенной, её существование не входит в рамки Стандартной модели.
Микроскопическая черная дыра – одно из исследований БАК заключается в создании черной дыры. Да-да, именно той черной, всепоглощающей области в космическом пространстве. Благо, что значительных достижений в этом направлении сделано не было.
На сегодняшний день Большой адронный коллайдер представляет собой многоцелевой исследовательский центр, на основе работы которого создаются и экспериментально подтверждаются теории, которые помогут нам лучше понять устройство мира. Вокруг ряда проводимых исследований, которые клеймятся опасными, нередко поднимаются волны критики, в том числе со стороны Стивена Хокинга, но игра определенно стоит свеч. Мы не сможем плыть в черном океане под названием Вселенная с капитаном, у которого ни карты, ни компаса, ни элементарных знаний об окружающем мире.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Зачем вообще нужен LHC? • Устройство и задачи Большого адронного коллайдера
Узнав впервые о существовании LHC, повосхищавшись его размерами, поудивлявшись непонятности и практической бесполезности его задач, читатель, как правило, задает вопрос: а зачем вообще нужен этот LHC?
В этом вопросе есть сразу несколько аспектов. Зачем людям вообще нужны эти элементарные частицы, зачем тратить столько денег на один эксперимент, какая будет польза для науки от экспериментов на LHC? Здесь я попробую дать ответы, пусть краткие и субъективные, на эти вопросы.
Зачем обществу нужна фундаментальная наука?
Начну с аналогии. Для первобытного человека связка бананов имеет очевидную пользу — их можно съесть. Острый нож тоже полезен на практике. А вот электродрель с его точки зрения — бессмысленная вещь: ее нельзя съесть, из нее нельзя извлечь какую-либо иную непосредственную пользу. Думая исключительно об удовлетворении сиюминутных потребностей, он не сможет понять ценность этого агрегата; он просто не знает, что бывают ситуации, в которых электродрель оказывается чрезвычайно полезной.
Отношение большей части общества к фундаментальной науке — примерно такое же. Только вдобавок человек в современном обществе уже пользуется огромным количеством достижений фундаментальной науки, не задумываясь об этом.
Да, люди, конечно, признают, что высокие технологии делают жизнь комфортнее. Но при этом они неявно полагают, что технологии эти — результат чисто прикладных разработок. А вот это — большое заблуждение. Надо четко понимать, что перед практической наукой регулярно встают задачи, которые она сама решить
В общем, фундаментальная наука — это основа технологий в долгосрочной перспективе, технологий, понимаемых в самом широком значении. И если какие-то небольшие усовершенствования существующих технологий можно сделать, ограничиваясь сугубо прикладными исследованиями, то создать новые технологии — и с их помощью преодолевать новые проблемы, регулярно встающие перед обществом! — можно, лишь опираясь на фундаментальную науку.
Опять же, прибегая к аналогиям, можно сказать, что пытаться развивать науку, ориентируясь
Почему фундаментальной наукой занимаются сами ученые?
Кстати, стоит подчеркнуть, что большинство ученых занимается наукой вовсе не потому, что это может оказаться полезно для общества. Люди занимаются наукой, потому что это жутко интересно. Даже когда просто изучаешь открытые кем-то законы или построенные кем-то теории, это уже «щекочет мозги» и приносит огромное удовольствие. А те редкие моменты, когда удается самому открыть какую-то новую грань нашего мира, доставляют очень сильные переживания.
Эти ощущения отдаленно напоминают чувства, возникающие при чтении детектива: автор построил перед тобой загадку, а ты пытаешься разгадать ее, стараясь увидеть в описываемых фактах скрытый, взаимосвязанный смысл. Но если в детективе глубина и стройность загадки ограничены фантазией автора, то фантазия природы выглядит пока неограниченной, а ее загадки — многоуровневыми. И эти загадки не придуманы кем-то искусственно, они
Кому нужны элементарные частицы?
Хорошо, положим, фундаментальной наукой действительно стоит заниматься, раз она спустя несколько десятков лет сможет привести к конкретным практическим достижениям. Тогда давайте будем изучать фундаментальное материаловедение, будем манипулировать отдельными атомами, будем развивать новые методики диагностики веществ, поучимся рассчитывать сложные химические реакции на молекулярном уровне. Можно легко поверить в то, что спустя десятки лет всё это приведет к новым практическим приложениям.
Но трудно себе представить, какая в принципе может быть конкретная практическая польза от топ-кварков или от хиггсовского бозона. Скорее всего, вообще никакой. Тогда какой толк в развитии физики элементарных частиц?
Толк огромный, и заключается он вот в чём.
Физические явления эффективнее всего описываются на языке математики. Эту ситуацию обычно называют удивительной (знаменитое эссе Ю. Вигнера о «непостижимой эффективности математики»), но тут есть и другой, не менее сильный повод для удивления. Всё головокружительное разнообразие явлений, происходящих в нашем мире, описывается лишь
Пока знания ограничиваются лишь «повседневной» физикой, эта тенденция может оставаться незаметной, но чем глубже знакомишься с современной физикой, тем более яркой и завораживающей выглядит эта «математическая экономность» природы. Явление сверхпроводимости и хиггсовский механизм возникновения масс элементарных частиц, электроны в графене и безмассовые элементарные частицы, жидкий гелий и внутренности нейтронных звезд, теория гравитации в многомерном пространстве и сверххолодное облачко атомов — вот лишь некоторые пары разных природных явлений с удивительно схожим математическим описанием. Хотим мы или нет, но эта связь между разными физическими явлениями через математику — это тоже закон природы, и им нельзя пренебрегать! Это полезный урок для тех, кто пытается рассуждать о физических явлениях, опираясь только на их «природную сущность».
Аналогии между объектами из разных областей физики могут быть глубокими или поверхностными, точными или приблизительными. Но благодаря всей этой сети математических аналогий наука физика предстает как многогранная, но цельная дисциплина. Физика элементарных частиц — это одна из ее граней, которая через развитие математического формализма крепко связана со многими более «практическими» областями физики, да и естественных наук в целом.
Поэтому, кто знает, может быть, изучая теорию гравитации, мы в конце концов придем к пониманию турбулентности, развитие методов квантовой теории поля позволит по-иному взглянуть на генетическую эволюцию, а эксперименты по изучению устройства протона откроют нам новые возможности для создания материалов с экзотическими свойствами.
Кстати, иногда в ответ на вопрос о пользе физики элементарных частиц начинают перечислять те конкретные методики и приборы, которые явились побочным результатом изучения элементарных частиц. Их уже немало: адронная терапия раковых опухолей, позитронно-эмиссионная томография, мюонная химия, цифровые малодозные рентгеновские установки, самые разнообразные применения синхротронного излучения, плюс еще несколько методик в процессе разработки. Это всё верно, но надо понимать, что это именно побочная, а не главная польза от физики элементарных частиц.
Зачем надо изучать нестабильные частицы?
Окружающий нас мир состоит из частиц трех типов: протонов, нейтронов, электронов. Казалось бы, если мы хотим знать устройство нашего мира, давайте изучать только эти частицы. Кому интересны частицы, которые живут мгновения, а потом снова распадаются? Какое отношение эти частицы имеют к нашему микромиру?
Причин тут две.
Во-первых, многие из этих нестабильных частиц напрямую влияют на свойства и поведение наших обычных частиц — и это, кстати, одно из важных открытий в физике частиц. Оказывается, эти нестабильные частицы на самом деле присутствуют в нашем мире, но не в виде самостоятельных объектов, а в виде «некоторого» облачка, окутывающего каждую обычную частицу. И то, как обычные частицы взаимодействуют друг с другом, зависит не только от них самих, но и от окружающих их «облачков». Эти облачка порождают ядерные силы, связывающие протоны и нейтроны в ядра, они заставляют распадаться свободный нейтрон, они наделяют обычные частицы массой и другими свойствами.
Эти нестабильные частицы — невидимая, но совершенно неотъемлемая часть нашего мира, заставляющая его крутиться, работать, жить.
Вторая причина тоже вполне понятная. Если вам надо разобраться с устройством или с принципом работы какой-то очень сложной вещи, ваша задача станет намного проще, если вам разрешат как-то изменять, перестраивать эту вещь. Собственно, этим и занимаются отладчики (не важно чего: техники, программного кода и т. п.) — они смотрят, что изменится, если сделать так, повернуть эдак.
Экзотические для нашего мира элементарные частицы — это тоже как бы обычные частицы, у которых «что-то повернуто не так». Изучая все эти частицы, сравнивая их друг с другом, можно узнать о «наших» частицах гораздо больше, чем в экспериментах только с протонами да электронами. Уж так устроена природа — свойства самых разных частиц оказываются глубоко связаны друг с другом!
Зачем нужны такие огромные ускорители?
Ускоритель — это по своей сути микроскоп, и для того, чтобы разглядеть устройство частиц на очень малых масштабах, требуется увеличивать «зоркость» микроскопа. Предельная разрешающая способность микроскопов определяется длиной волны частиц, используемых для «освещения» мишени — будь то фотоны, электроны или протоны. Согласно квантовым законам, уменьшить длину волны квантовой частицы можно путем увеличения ее энергии. Поэтому-то и строятся ускорители на максимально достижимую энергию.
В кольцевых ускорителях частицы летают по кругу и удерживаются на этой траектории магнитным полем мощных сверхпроводящих магнитов. Чем больше энергия частиц — тем большее требуется магнитное поле при постоянном радиусе или тем большим должен быть радиус при постоянном магнитном поле. Увеличивать силу магнитного поля очень трудно с физической и инженерной точки зрения, поэтому приходится увеличивать размеры ускорителя.
Впрочем, физики сейчас работают над новыми, намного более эффективными методиками ускорения элементарных частиц (см., например, новость Первое применение лазерных ускорителей будет медицинским). Если эти методы оправдают свои ожидания, то в будущем максимально достижимая энергия частиц сможет увеличиться при тех же размерах ускорителей. Однако ориентироваться тут можно лишь на срок в несколько десятков лет.
Но не стоит думать, что гигантские ускорители — это единственное орудие экспериментальной физики элементарных частиц. Есть и «второй фронт» — эксперименты с меньшей энергией, но с очень высокой чувствительностью. Тут примером могут служить так называемые b-фабрики BaBar в Стэнфорде и Belle в Японии. Это электрон-позитронные коллайдеры со скромной энергией (около 10 ГэВ), но с очень высокой светимостью. На этих коллайдерах рождаются B-мезоны, причем в таких больших количествах, что удается изучить чрезвычайно редкие их распады и заметить проявление разнообразных тонких эффектов. Эти эффекты могут быть вызваны новыми явлениями, которые изучаются (правда, с другой точки зрения) и на LHC. Поэтому такие эксперименты столь же важны, как и эксперименты на коллайдерах высоких энергий.
Зачем нужны такие дорогие эксперименты?
Часто можно услышать возмущенные голоса: а по какому праву физики тратят такие огромные деньги налогоплательщиков на удовлетворение собственного любопытства? Ведь их можно потратить и с гораздо большей конкретной практической пользой!
На самом деле, если взглянуть на ситуацию реалистично, то альтернатива LHC состояла не в том, чтобы пустить эти же деньги на какую-то «практически полезную» деятельность, а в том, чтобы провести на них еще несколько десятков экспериментов по физике элементарных частиц, но среднего масштаба.
Логика тут совершенно прозрачна. Правительства большинства стран понимают, что некоторую долю бюджета необходимо тратить на фундаментальные научные исследования — от этого зависит будущее страны. Эта доля, кстати, не такая уж и большая, порядка 2-3% (для сравнения, военные расходы составляют, как правило, десятки процентов). Расходы на фундаментальную науку выделяются, разумеется, не в ущерб другим статьям бюджета. Государства тратят деньги и на здравоохранение, и на социальные проекты, и на развитие технологий с конкретными практическими применениями, и на благотворительность, и на помощь голодающим Африки и т. д. «Научные» деньги — это отдельная строка бюджета, и эти деньги сознательно направлены на развитие науки.
Как это финансирование распределяется между разными научными дисциплинами, зависит от конкретной страны. Значительная часть уходит в биомедицинские исследования, часть — в исследования климата, в физику конденсированных сред, астрофизику и т. д. Своя доля уходит и в физику элементарных частиц.
Типичный годовой бюджет экспериментальной физики элементарных частиц, просуммированный по всем странам, — порядка нескольких миллиардов долларов (см., например, данные по США). Большинство этих денег тратится на многочисленные эксперименты небольшого масштаба, которых поставлено в последние годы порядка сотни, причем они финансируются на уровне отдельных институтов или в редких случаях — стран. Однако опыт последних десятилетий показал, что если объединить хотя бы часть денег, выделяемых на ФЭЧ во многих странах, в результате может получиться эксперимент, научная ценность которого намного превзойдет суммарную ценность множества мелких разрозненных экспериментов.
Именно с целью резкого увеличения научной эффективности при тех же деньгах и был создан LHC. Подробности про ожидаемую научную ценность экспериментов можно узнать из списка задач, стоящих перед LHC.
Что такое коллайдер и зачем он нужен? :: SYL.ru
В 100 метрах под землей, на границе Франции и Швейцарии, расположено устройство, которое способно приоткрыть тайны мироздания. Или, по мнению некоторых, уничтожить всю жизнь на Земле.
Так или иначе, это самая большая машина в мире, и она используется для исследования мельчайших частиц во Вселенной. Это Большой адронный (не андроидный) коллайдер (LHC).
Краткое описание
LHC является частью проекта, который возглавляет Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН). Коллайдер включен в комплекс ускорителей ЦЕРН за пределами Женевы в Швейцарии и используется для разгона пучков протонов и ионов до скорости, приближающейся к скорости света, столкновения частиц друг с другом и записи результирующих событий. Ученые надеются, что это поможет больше узнать о возникновении Вселенной и о ее составе.
Что такое коллайдер (LHC)? Это самый амбициозный и мощный ускоритель частиц, построенный на сегодняшний день. Тысячи ученых из сотен стран сотрудничают и конкурируют друг с другом в поиске новых открытий. Для сбора данных экспериментов предусмотрены 6 участков, расположенные вдоль окружности коллайдера.
Сделанные с его помощью открытия могут стать полезными в будущем, но это не причина его постройки. Цель Большого адронного коллайдера – расширить наши знания о Вселенной. Учитывая, что LHC стоит миллиарды долларов и требует сотрудничества многих стран, отсутствие практического применения может быть неожиданным.
Для чего нужен Адронный коллайдер?
В попытке понять нашу Вселенную, ее функционирование и фактическую структуру, ученые предложили теорию, называемую стандартной моделью. В ней предпринята попытка определить и объяснить фундаментальные частицы, которые делают мир таким, каким он есть. Модель объединяет элементы теории относительности Эйнштейна с квантовой теорией. В ней также учтены 3 из 4 основных сил Вселенной: сильные и слабые ядерные взаимодействия и электромагнетизм. Теория не касается 4-й фундаментальной силы – силы тяжести.
Стандартная модель дала несколько предсказаний о Вселенной, которые согласуются с различными экспериментами. Но есть и другие ее аспекты, которые требовали подтверждения. Один из них – теоретическая частица, называемая бозоном Хиггса.
Его открытие дает ответ на вопросы о массе. Почему материя ею обладает? Ученые идентифицировали частицы, у которых нет массы, например, нейтрино. Почему у одних она есть, а у других – нет? Физики предложили много объяснений.
Самое простое из них – механизм Хиггса. Эта теория гласит, что существует частица и соответствующая ей сила, которая объясняет наличие массы. Ранее она никогда не наблюдалась, поэтому события, создаваемые LHC, должны были либо доказать существование бозона Хиггса, либо дать новую информацию.
Еще один вопрос, которым задаются ученые, связан с зарождением Вселенной. Тогда материя и энергия были одним целым. После их разделения частицы вещества и антиматерии уничтожили друг друга. Если бы количество их было равным, то ничего бы не осталось.
Но, к счастью для нас, во Вселенной материи было больше. Ученые надеются наблюдать антивещество во время работы LHC. Это могло бы помочь понять причину разницы в количестве материи и антиматерии, когда началась Вселенная.
Темная материя
Современное понимание Вселенной предполагает, что пока можно наблюдать лишь около 4% материи, которая должна существовать. Движение галактик и других небесных тел говорит о том, что существует гораздо больше видимого вещества.
Ученые назвали эту неопределенную материю темной. Наблюдаемая и темная материя составляют около 25%. Другие 3/4 исходят от гипотетической темной энергии, которая способствует расширению Вселенной.
Ученые надеются, что их эксперименты либо предоставят дополнительные доказательства существования темной материи и темной энергии, либо подтвердят альтернативную теорию.
Но это лишь верхушка айсберга физики элементарных частиц. Есть еще более экзотические и противоречивые вещи, которые необходимо выявить, для чего и нужен коллайдер.
Большой взрыв в микромасштабах
Сталкивая протоны с достаточно большой скоростью, LHC разбивает их на более мелкие атомные субчастицы. Они очень нестабильны, и до распада или рекомбинации существуют только долю секунды.
Согласно теории Большого взрыва, первоначально из них состояла все материя. По мере расширения и охлаждения Вселенной они объединились в более крупные частицы, такие как протоны и нейтроны.
Необычные теории
Если теоретические частицы, антиматерия и темная энергия, не являются достаточно экзотичными, некоторые ученые считают, что LHC может предоставить доказательства существования других измерений. Принято считать, что мир является четырехмерным (трехмерное пространство и время). Но физики предполагают, что могут существовать и другие измерения, которые люди не могут воспринимать. Например, одна версия теории струн требует наличия не менее 11 измерений.
Адепты этой теории надеются, что LHC предоставит доказательства предлагаемой ими модели Вселенной. По их мнению, фундаментальными строительными кирпичиками являются не частицы, а струны. Они могут быть открытыми или закрытыми, и вибрировать подобно гитарным. Различие в колебаниях делает струны разными. Одни проявляют себя в виде электронов, а другие реализуются как нейтрино.
Что такое коллайдер в цифрах?
LHC представляет собой массивную и мощную конструкцию. Он состоит из 8 секторов, каждый из которых является дугой, ограниченной на каждом конце секцией, называемой «вставкой». Длина окружности коллайдера равна 27 км.
Трубки ускорителя и камеры столкновений находятся на глубине 100 метров под землей. Доступ к ним обеспечивает сервисный туннель с лифтами и лестницами, расположенными в нескольких точках вдоль окружности LHC. ЦЕРН также построил наземные здания, в которых исследователи могут собирать и анализировать данные, генерируемые детекторами коллайдера.
Для управления пучками протонов, движущихся со скоростью равной 99,99% скорости света, используются магниты. Они огромны, весят несколько тонн. В LHC имеется около 9 600 магнитов. Они охлаждаются до 1,9К (-271,25 °C). Это ниже температуры космического пространства.
Протоны внутри коллайдера проходят по трубам со сверхвысоким вакуумом. Это необходимо, чтобы не было частиц, с которыми они могли бы столкнуться до достижения цели. Единственная молекула газа может привести к неудаче эксперимента.
На окружности большого коллайдера есть 6 участков, где инженеры смогут проводить свои эксперименты. Их можно сравнить с микроскопами с цифровой камерой. Некоторые из этих детекторов огромны – ATLAS представляет собой устройство длиной 45 м, высотой 25 м и весом 7 т.
В LHC задействовано около 150 млн датчиков, которые собирают данные и отправляют их в вычислительную сеть. Согласно ЦЕРН объем информации, получаемой во время экспериментов, составляет около 700 МБ/с.
Очевидно, что такому коллайдеру требуется много энергии. Его годовая потребляемая мощность составляет около 800 ГВт∙ч. Она могла быть намного больше, но объект не работает в зимние месяцы. По данным ЦЕРН стоимость энергии составляет порядка 19 млн евро.
Столкновение протонов
Принцип, лежащий в основе физики коллайдера, довольно прост. Сперва производится запуск двух пучков: одного – по часовой стрелке, а второго – против. Оба потока ускоряются до скорости света. Затем их направляют навстречу друг к другу и наблюдают результат.
Оборудование, необходимое для достижения этой цели, намного сложнее. LHC является частью комплекса ЦЕРН. Прежде, чем какие-либо частицы войдут в LHC, они уже проходят ряд шагов.
Во-первых, для получения протонов ученые должны лишить атомы водорода электронов. Затем частицы направляются в установку LINAC 2, которая запускает их в ускоритель PS Booster. Эти машины для ускорения частиц используют переменное электрическое поле. Удерживать пучки помогают поля, создаваемые гигантскими магнитами.
Когда луч достигает нужного энергетического уровня, PS Booster направляет его в суперсинхротрон SPS. Поток ускоряется еще больше и делится на 2808 пучков по 1,1 x 1011 протонов. SPS вводит лучи в LHC по часовой и против часовой стрелки.
Внутри Большого адронного коллайдера протоны продолжают ускоряться в течение 20 минут. На максимальной скорости они совершают 11245 оборотов вокруг LHC каждую секунду. Лучи сходятся на одном из 6 детекторов. При этом происходит 600 млн столкновений в секунду.
Когда сталкиваются 2 протона, они расщепляются на более мелкие частицы, в том числе кварки и глюоны. Кварки очень неустойчивы и распадаются за долю секунды. Детекторы собирают информацию, отслеживая путь субатомных частиц, и направляют ее в вычислительную сеть.
Не все протоны сталкиваются. Остальные продолжают движение до секции сброса луча, где поглощаются графитом.
Детекторы
Вдоль окружности коллайдера расположены 6 секций, в которых производится сбор данных и проводятся эксперименты. Из них 4 детектора основные и 2 меньшего размера.
Самым крупным является ATLAS. Его размеры – 46 х 25 х 25 м. Трекер обнаруживает и анализирует импульс частиц, проходящих через ATLAS. Его окружает калориметр, измеряющий энергию частиц, поглощая их. Ученые могут наблюдать траекторию их движения и экстраполировать информацию о них.
Детектор ATLAS также имеет мюонный спектрометр. Мюоны – это отрицательно заряженные частицы в 200 раз тяжелее электронов. Они единственные способны проходить через калориметр без остановки. Спектрометр измеряет импульс каждого мюона датчиками заряженных частиц. Эти сенсоры могут обнаруживать флуктуации в магнитном поле ATLAS.
Компактный мюонный соленоид (CMS) является детектором общего назначения, который обнаруживает и измеряет субчастицы, высвобождаемые во время столкновений. Прибор находится внутри гигантского соленоидного магнита, который может создать магнитное поле, почти в 100 тысяч раз превышающее магнитное поле Земли.
Детектор ALICE разработан для изучения столкновений ионов железа. Таким образом исследователи надеются воссоздать условия, подобные тем, которые произошли сразу после Большого взрыва. Они ожидают увидеть, как ионы превращаются в смесь кварков и глюонов. Основным компонентом ALICE является камера TPC, служащая для изучения и воссоздания траектории частиц.
LHC служит для поиска доказательств существования антивещества. Он делает это путем поиска частицы, называемой прелестным кварком. Ряд субдетекторов, окружающих точку столкновения, имеет 20 метров в длину. Они могут улавливать очень неустойчивые и быстро распадающиеся частицы прелестных кварков.
Эксперимент ТОТЕМ проводится на участке с одним из малых детекторов. Он измеряет размер протонов и яркость LHC, указывающей на точность создания столкновений.
Эксперимент LHC имитирует космические лучи в контролируемой среде. Его целью является помощь в разработке широкомасштабных исследований реальных космических лучей.
На каждом участке детектирования работает команда исследователей, насчитывающая от нескольких десятков до более тысячи ученых.
Обработка данных
Неудивительно, что такой коллайдер генерирует огромный поток данных. 15 000 000 ГБ, ежегодно получаемых детекторами LHC, ставят перед исследователями огромную задачу. Ее решением является вычислительная сеть, состоящая из компьютеров, каждый из которых способен самостоятельно анализировать фрагмент данных. Как только компьютер завершит анализ, он отправляет результаты на центральный компьютер и получает новую порцию.
Ученые из ЦЕРН решили сосредоточиться на использовании относительно недорогого оборудования для выполнения своих расчетов. Вместо приобретения передовых серверов и процессоров используется имеющееся оборудование, которое может хорошо работать в сети. При помощи специального ПО сеть компьютеров сможет хранить и анализировать данные каждого эксперимента.
Опасность для планеты?
Некоторые опасаются, что такой мощный коллайдер может представлять угрозу для жизни на Земле, в том числе участвовать в формировании черных дыр, «странной материи», магнитных монополий, радиации и т.д.
Ученые последовательно опровергают такие утверждения. Образование черной дыры невозможно, поскольку между протонами и звездами есть большая разница. «Странная материя» уже давно бы могла образоваться под действием космических лучей, и опасность этих гипотетических образований сильно преувеличена.
Коллайдер чрезвычайно безопасен: он отделен от поверхности 100-метровым слоем грунта, а персоналу запрещено находиться под землей во время проведения экспериментов.
Зачем вообще нужен Большой адронный коллайдер?
В этом году ученые планируют воспроизвести в ядерной лаборатории те далекие первозданные условия, когда еще не было протонов и нейтронов, а существовала сплошная кварк-глюонная плазма. Иными словами, исследователи надеются увидеть мир элементарных частиц в том виде, каким он был всего через доли микросекунд после Большого взрыва, то есть после образования Вселенной. Программа называется «Как все началось». Кроме того, уже более 30 лет в научном мире выстраиваются теории, объясняющие наличие массы у элементарных частиц. Одна из них предполагает существование бозона Хиггса. Эту элементарную частицу называют еще божественной. Как сказал один из сотрудников ЦЕРН, «поймав следы Хиггс-бозона, я приду к собственной бабушке и скажу: посмотри-ка, пожалуйста, — из-за этой маленькой штучки у тебя столько лишних килограммов». Но экспериментально существование бозона пока не подтверждено: все надежды — на ускоритель LHC.
Большой адронный коллайдер – ускоритель частиц, благодаря которому физики смогут проникнуть так глубоко внутрь материи, как никогда ранее. Суть работ на коллайдере заключается в изучении столкновения двух пучков протонов с суммарной энергией 14 ТэВ на один протон. Эта энергия в миллионы раз больше, чем энергия, выделяемая в единичном акте термоядерного синтеза. Кроме того, будут проводиться эксперименты с ядрами свинца, сталкивающимися при энергии 1150 ТэВ.
Ускоритель БАК обеспечит новую ступень в ряду открытий частиц, которые начались столетие назад. Тогда ученые еще только обнаружили всевозможные виды таинственных лучей: рентгеновские, катодное излучение. Откуда они возникают, одинаковой ли природы их происхождение и, если да, то какова она?
Сегодня мы имеем ответы на вопросы, позволяющие гораздо лучше понять происхождение Вселенной. Однако в самом начале XXI века перед нами стоят новые вопросы, ответы на которые ученые надеются получить с помощью ускорителя БАК. И кто знает, развитие каких новых областей человеческих знаний повлекут за собой предстоящие исследования. А пока же наши знания о Вселенной недостаточны.
Комментирует член-корреспондент РАН из Института физики высоких энергий Сергей Денисов:
— В этом коллайдере участвует много российских физиков, которые связывают определенные надежды с открытиями, которые могут там произойти. Основное событие, которое может случиться – это открытие так называемой гипотетической частицы Хиггса (Питер Хиггс – выдающийся шотландский физик. ). Роль этой частицы чрезвычайно важна. Она ответственна за образование массы других элементарных частиц. Если такую частицу откроют, то это будет величайшим открытием. Оно подтвердило бы так называемую Стандартную модель, которая сейчас широко используется для описания всех процессов в микромире. Пока эта частица не будет открыта, эту модель нельзя считать полностью обоснованной и подтвержденной. Это, конечно, самое первое, чего ученые ожидают от этого коллайдера (LHC).
Хотя, вообще говоря, никто не считает эту Стандартную модель истиной в последней инстанции. И, скорее всего, по мнению большинства теоретиков, она является приближением или, иногда говорят, «низкоэнергетическим приближением» к более Общей теории, которая описывает мир на расстояниях в миллион раз меньших, чем размер ядер. Это примерно как теория Ньютона является «низкоэнергетическим приближением» к теории Эйнштейна – теории относительности. Вторая важная задача, связанная с коллайдером – это попытаться перейти за пределы этой самой Стандартной модели, то есть совершить переход к новым пространственно-временным интервалам.
Физики смогут понять, в каком направлении надо двигаться, чтобы построить более красивую и более Общую теорию физики, которая будет эквивалентна таким малым пространственно-временным интервалам. Те процессы, которые там изучаются, воспроизводят по сути процесс образования Вселенной, как говорят, «в момент Большого Взрыва». Конечно, это для тех, кто верит в эту теорию о том, что Вселенная создавалась таким образом: взрыв, затем процессы при супервысоких энергиях. Оговариваемое путешествие во времени может оказаться связанным с этим Большим Взрывом.
Как бы там ни было, БАК – это достаточно серьезное продвижение в глубь микромира. Поэтому могут открыться совершенно неожиданные вещи. Скажу одно, что на БАКе могут быть открыты совершенно новые свойства пространства и времени. В каком направлении они будут открыты – сейчас сказать трудно. Главное – прорываться дальше и дальше.
Справка
Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) – крупнейший в мире научно-исследовательский центр в области физики частиц. К настоящему времени число стран-участниц выросло до 20. Около 7000 ученых, представляющих 500 научных центров и университетов, пользуются экспериментальным оборудованием ЦЕРН. Кстати, в работе над Большим адронным коллайдером принимал непосредственное участие и российский Институт ядерной физики СО РАН. Наши специалисты сейчас заняты монтажом и тестированием оборудования, которое разработано и произведено в России для этого ускорителя. Ожидается, что Большой адронный коллайдер будет запущен в мае 2008 года. Как выразился Лин Эванс, глава проекта, ускорителю не хватает лишь одной детали – большой красной кнопки.
Читайте также:
Что такое Большой адронный коллайдер и для чего он нужен?
Пожалуй, всему миру известно грандиознейшее научное сооружение Европы – Большой адронный коллайдер, который выстроен неподалёку от швейцарского города Женева.
Перед его запуском было немало панических слухов о грядущем конце света и о том, что установка нанесёт непоправимый вред экологии Швейцарии. Однако годы идут, коллайдер работает, а мир остаётся прежним. Для чего же построили столь огромную и дорогостоящую конструкцию? Давайте разберёмся.
Что такое Большой адронный коллайдер?
В конструкции Большого адронного коллайдера, или БАК, нет ничего мистического. Это всего лишь ускоритель заряженных элементарных частиц, который необходим для разгона тяжёлых частиц и изучения продуктов, образующихся при их столкновении с другими частицами.
Во всём мире существует больше десятка аналогичных установок, в их числе – российские ускорители в подмосковной Дубне и в Новосибирске. БАК был впервые запущен в 2008 году, но из-за случившейся вскоре аварии долгое время работал на невысокой энергетической мощности, и лишь с 2015 года стала возможной эксплуатация установки на расчётных мощностях.
Как и практически все подобные установки, БАК представляет собой тоннель, проложенный в виде кольца. Он находится на глубине примерно 100 метров на границе между Францией и Швейцарией. Строго говоря, в систему БАК входит две установки, одна меньшего, другая большего диаметра. Длина большого тоннеля превосходит размеры всех прочих существующих сегодня ускорителей и составляет 25,5 километров, из-за чего коллайдер получил название Большого.
Для чего построен коллайдер?
Современным физикам удалось разработать теоретическую модель Вселенной, объединяющую три фундаментальных взаимодействия из четырёх существующих и названную Стандартной моделью (СМ). Однако она пока не может считаться всеобъемлющей теорией строения мира, поскольку практически неисследованной остаётся область, названная учёными теорией квантовой гравитации и описывающая гравитационное взаимодействие. Ведущую роль в нём, согласно теории, должен играть механизм образования массы частиц, названный бозоном Хиггса.
Учёные всего мира надеются, что исследования, проводимые на БАК, позволят изучить свойства бозона Хиггса экспериментальным путём. Кроме того, немалый интерес представляет изучение кварков – так называются элементарные частицы, образующие адроны (из-за них коллайдер назван адронным).
Как функционирует БАК?
Как уже сказано, БАК представляет собой круглый тоннель, состоящий из основного и вспомогательного колец. Стенки тоннеля сложены из множества мощнейших электромагнитов, которые генерируют поле, ускоряющее микрочастицы. Начальный разгон происходит во вспомогательном тоннеле, но необходимую скорость частицы набирают в основном кольце, после чего несущиеся навстречу частицы сталкиваются, а результат их столкновения фиксируют высокочувствительные приборы.
В результате многочисленных экспериментов в июле 2012 года руководство ЦЕРН (Европейского совета ядерных исследований) объявило о том, что эксперименты позволили обнаружить бозон Хиггса. В настоящее время продолжается изучение этого явления, так как многие его свойства отличаются от предсказанных в теории.
Для чего людям нужен БАК?
Затраты на строительство БАК составили, по разным сведениям, свыше 6 млрд долларов США. Сумма становится намного более внушительной, если вспомнить ежегодные расходы на эксплуатацию установки. Для чего нужно нести столь существенные расходы, какую пользу принесёт коллайдер обычным людям?
Исследования, запланированные и уже происходящие на БАК, в перспективе могут открыть людям доступ к дешёвой энергии, которую можно будет получать буквально из воздуха. Это будет, возможно, наиболее грандиозная научно-техническая революция в истории человечества. Кроме того, разобравшись в механизме бозона Хиггса, люди, возможно, получат власть над силой, которая пока остаётся полностью неподконтрольной людям – над гравитацией.
Безусловно, открытия, которые будут сделаны при помощи Большого адронного коллайдера, не позволят нам прямо завтра овладеть технологией преобразования вещества в энергию или создать антигравитационный летательный аппарат – практические результаты ожидаются лишь в отдалённом будущем. Однако эксперименты позволят сделать ещё несколько небольших шагов к пониманию сути строения Вселенной.
PPT — Коллайдеры будущего Зачем они нужны? А какой нам нужен? PowerPoint Presentation
Коллайдеры будущего Зачем они нужны? И какой из них нужен? Albert De Roeck CERN VLHC
Future Machines • Введение • Ограничение только машинами на границе высоких энергий… в качестве разминки для обсуждения за круглым столом • Будущие адронные машины • LHC • SLHC • VLHC • Будущие лептонные машины • TeV e + e- LC Горячая тема в наши дни! • Мульти-ТэВ e + e + LC • Прочее (нейтринные фабрики, мюонные коллайдеры) • Пропустить из-за нехватки времени… Извинения!
SM SUSY Physics case for new High Energy Machines Понять механизм Нарушение электрослабой симметрии Откройте для себя физику, выходящую за рамки стандартной модели. Напоминание: Стандартная модель — говорит нам, как, но не почему (содержит 19 параметров!) 3 разновидности семейства? Масс-спектры? Иерархия? — требуется подстройка параметров до уровня 10-30! — не имеет связи с гравитацией — нет объединения сил при высокой энергии Если поле Хиггса существует: — Суперсимметрия — Дополнительные пространственные измерения Если нет Хиггса ниже ~ 700 ГэВ — Сильная электрослабая симметрия, нарушающая около 1 ТэВ Другие идеи: больше калибровочных бозонов / кварк и лептонная субструктура, модели Литтла Хиггса… См. R.Barbieri Самые популярные расширения в наши дни
Следующий коллайдер: LHC Диполи прибывают в ЦЕРН…… и через несколько лет производство компонентов идет по плану. Некоторые проблемы с QRL / криогеникой, но задержка должна быть устранена. первые столкновения в 2007 г. Ввод в эксплуатацию займет время (~ месяцев) Светимость в начале будет низкой, а затем постепенно увеличится до 0,5-2,1033 см2 с-1
Эксперименты CMS и ATLAS • Серьезная проблема • Накопление событий ~ 23 evts / bx при высокой освещенности • ~ 100 000 000 каналов считывания • Размер 1 события • 1 000 000 байт • Выбор триггера • Общая частота событий 40 МГц 100 Гц • Излучение, стабильность, калибровка… CMS: ~ 2350 человек / ~ 159 институтов • Построение экспериментов идет хорошо (некоторые проблемы; но решаются) • Ввод в эксплуатацию: калибровка на месте • согласование, синхронизация и т. Д.• По графику быть готовым к • физике к 2007 году. • Может быть, с некоторым сокращением признания
Физический ландшафт к 2010 году? • Следовательно, будущее начинается в 2007 г. (2008 г.) • Если не будет продвинуто на основе результатов экспериментов с низкой энергией (g-2…), Tevatron, EGRET… • LHC должен был сообщить нам, скажем, к 2010 г. (с ~ 30 фб-1) • Существует ли легкий (или тяжелый) Хиггс. Раскройте механизм EWSB. • Является ли мир (низкоэнергетическим) суперсимметричным или может ли он быть (низкоэнергетическим) суперсимметричным • Можем ли мы производить темную материю в лаборатории • Существуют ли другие пространственно-временные измерения, микро- черные дыры… • Все ли отличается от того, что мы думали • Нет ли в их досягаемости ничего поразительно нового… маловероятно! • Теория • Либо существует по крайней мере один Хиггс с массой ниже 1 ТэВ, либо • новые явления (сильный EWSB?) В области ТэВ • Новая физика предпочитает шкалу ТэВ (проблема иерархии, точная настройка), но не полностью гарантирована
Что мы знаем о Хиггсе? Вероятность сочетания прямой и косвенной информации mH LHC: SM Хиггс с 10 фб-1 ~ 1 хороший год сбора данных • Светлый Хиггс, предпочитаемый данными EW • Светлый Хиггс, необходимый для SUSY (<135 ГэВ) • Осторожно… некоторые недавние разработки • Хиггс + операторы высших измерений • ( Хиггс может быть тяжелым) • Модели без Хиггса в сценариях дополнительных измерений • Критика соответствия EW… Легкий Хиггс не гарантируется 114.4
LHC: низкомасштабное открытие SUSY • Если низкомасштабное SUSY: тогда большое образование скварков / глюино на LHC • LSP, ответственный за темную материю? Сравнение с WMAP с точностью до 15% Достижение открытия 300 фб-1: 2,5-3 ТэВ 30 фб-1: 2 ТэВ уже
Модернизация LHC J. Упражнения в проливе: не «официальный» график LHC сценарий Если запуск проходит так гладко, как предполагается здесь: Примерно в 2013 году: простое продолжение становится менее захватывающим Время для обновления?
95% CL14 ТэВ 300 fb-114 ТэВ 3000 fb-128 ТэВ 300 fb-128 ТэВ 3000 fb-1 (ТэВ) 40 60 60 85 Обновление LHC: SLHC Пора подумать об обновлении машины если потребуется в течение ~ 10 лет. В настоящее время обсуждаются / изучаются два варианта • Повышенная светимость ~ 1035 см-2 с-1 (SLHC) • Требуются изменения в машине и особенно в детекторах • Начать переход в режим SLHC через некоторое время 2013-2016? • Соберите ~ 3000 фб-1 / эксперимент за 3-4 года сбора данных.• Более высокая энергия? • LHC может достигать s = 15 ТэВ с существующими магнитами (поле 9Т) • s 28 (25) ТэВ требует ~ 17 (15) Тл магнитов Необходимы исследования и разработки! Отчет по проекту LHC 626 hep-ph / 0204087 Расширенный охват поиска для обоих обновлений: Пример шкалы контактного взаимодействия
q q VL VL VL q VL q Некоторые примеры с увеличенной светимостью MSSM Тяжелый охват Хиггса рассеяние (резонансное или нерезонансное) Может быть трудно для LHC (например, возможно, только эффект 3-5 для рассеяния WW с 100 фб-1) 3000 фб-1 / 5 3000 фб-1/95% CL Тяжелая область наблюдения Хиггса увеличена на ~ 100 ГэВ.
Модернизация LHC Повышение светимости LHC до 1035 см-2с-1 • Расширение диапазона масс открытия LHC на 25-30% (SUSY, Z ‘,, ED) • Самосвязь Хиггса (20- 30%) • Задние распады: H, Z, верхние распады… • Улучшенные отношения связи Хиггса,… • В целом: SLHC выглядит, как дает хорошую физическую отдачу при умеренной стоимости. • Получите максимум от (к тому времени) существующей машины • • Увеличит диапазон масс LHC в 1,5 раза • • Обычно более мощный, чем увеличение яркости • • Требуется новая машина, магниты и НИОКР, и не будут дешево Будет вызовом для экспериментов! Необходимы исследования и разработки детекторов, которые начинаются сейчас Отслеживание, электроника, триггер, заглушки,… CMS и ATLAS начали рабочие группы Цель: быть готовым примерно в 2013 г. Повышение энергии LHC до s ~ 28 ТэВ
VLHC: очень большой адронный коллайдер http: // vlhc.org Туннель длиной 233 км (например, может быть где-то рядом с FNAL) Этап 1: коллайдер 40 ТэВ с «дешевыми» полевыми магнитами 2T L = 1034 см-2 с-1 Этап 2: коллайдер 200 ТэВ со сверхпроводящими магнитами. L = 2,1034 см-2 с-1 Необходимы (и продолжаются) исследования и разработки в области магнита и вакуума Детекторы с хорошим отслеживанием до 10 ТэВ (увеличение B, L), охват калориметра | | до 6-7, хорошая линейность до 10 ТэВ, резкое прямое излучение
Почему именно VLHC? • Прямое зондирование области 10–100 ТэВ • В отличие от шкалы ТэВ, сегодня нет четкого предпочтения конкретной шкале энергии в области нескольких 10 ТэВ.• Однако косвенное свидетельство Новой физики при 10-100 ТэВ могло появиться с LHC и первого LC убедительные аргументы в пользу прямого исследования этого диапазона. • например. если MH ~ 115 ГэВ Новая физика при <105-106 ГэВ VLHC может напрямую исследовать большую часть этого диапазона Hambye-Riesselmann Эффективный потенциальный взрыв Нестабильный вакуум EW Важность и роль такой машины можно оценить лучше после того, как данные LHC (/ LC) будут полностью поняты пересмотрим в течение следующего десятилетия
Линейные коллайдеры США Европа 33 км Япония GLC Международное сотрудничество TESLA / NLC / GLC: 90 ГэВ 1 ТэВ с 35-70 МВ / м CERN: Двухлучевая схема ускорения CLIC для достижения> 3 ТэВ при 150 МВ / м
Параметры машины Таблица из ILC-TRC (2003) http: // www.slac.stanford.edu/xorg//ilc-trc/ilc-trchome.html • Международный документ о масштабах LC • 500 ГэВ с возможностью модернизации до ~ 1 ТэВ, 500 фб-1 за 4 года • 2 области взаимодействия, 80% поляризация электронов • Энергетическая гибкость между √s = 90-500 ГэВ • Будущее: возможность γγ, ee-, e + поляризации, Гига –Z ТэВ e + e- Линейный коллайдер
Теплые / холодные технологии Теплый: НЖК / ГЖХ Холодный: структура луча TESLA CLIC аналогична теплой оболочке Выбор влияет на НИОКР / выбор детектора (например.г. отметка времени…) Мы можем построить не более одного коллайдера: какую технологию выбрать? Международная группа по рекомендациям по технологиям (ITRP), чтобы дать рекомендации по выбору технологии Следующая встреча ITRP: Корея 11-13 августа (завтра)? Возможно, решение будет объявлено на ICHEP04 в Пекине?
LC уверенно движется вперед! Исследовательские группы ACFA, ECFA, HEPAP Следующим крупным проектом физики элементарных частиц, основанным на ускорителях, должен стать линейный коллайдер. Планы будущих объектов Управления науки Министерства энергетики США: LC является первоочередной среднесрочной новой лабораторией для всего крупного финансирования Управления науки США. Агентства Регулярные встречи, посвященные LC ICFA (февраль 2004 г.) подтверждают свою убежденность в том, что наивысшим приоритетом для новой машины для физики элементарных частиц является линейный электрон-позитронный коллайдер с начальной энергией 500 ГэВ, с возможностью расширения примерно до 1 ТэВ с значительным периодом одновременная работа с LHC LCWS04 в Париже (апрель 2004 г.) публикация 2600 физиками документа «понимание материи, пространства и времени» в поддержку линейного коллайдера EUROTEV, выбранного EC 9 MEuro для НИОКР для LC. + e- Линейный коллайдер
A LC — это прецизионный прибор • Очистить e + e- (начальное поляризованное состояние, контролируемые для жесткого рассеяния • Деталь эд исследование свойств частиц Хиггса массой до 0.03%, муфты на 1-3%, структура spin & CP, общая ширина (6%) в 2-5 раз лучше, чем муфты LHC / measure в модели indep. способ • Прецизионные измерения свойств SUSY-частиц, т. е. масс слептона с точностью выше 1%, если они находятся в пределах досягаемости • Прецизионные измерения а-ля LEP (TGC, Top и масса W) • Высокая косвенная чувствительность к новым явлениям (например, рассеянию WLWL) LC будет очень вероятно сыграют важную роль в разоблачении лежащей в основе новой теории
LC: еще несколько примеров Понимание SUSY Высокая точность измерений массы частиц, важная для реконструкции механизма нарушения SUSY Dark Matter LC будет точно измерять m и связи, i .е. Контент Хиггсино / Вино / Бино Важный вклад в космологию и поиски LC сделает прогноз DMh² ~ 3% (SPS1a) Несоответствие с WMAP / Planck выявит дополнительные источники DM (аксионы, тяжелые объекты) Согласованность на квантовом уровне : MH (прямой) = MH (косвенный)? Sin2W ~ 10-5 (Гигаз), MW ~ 6 МэВ (+ теория) MH (косвенный) ~ 5% 1 / M ГэВ-1 Массовые параметры Гаугино G. Blair et al F. Richard / SPS1a
Что делать, если в диапазоне ЖК нет новых частиц? Прецизионные измерения топ-кварка, e.г верхней массы! Сравните экспериментальную точность мВт и sin2eff с теоретическим предсказанием теоретической согласованностью! Неопределенность максимальной массы является ограничивающим фактором Mtop = 175 ГэВ 100 фб-1 на точку ~ аналогично теоретической неопределенности HO, в 5 раз лучше, чем exp. точность Точные косвенные измерения (TGCs, Z ’, сильная EWSB …) например, сравнивает непрямые (LC) Z’ поиски с прямым LHC. Примечание: некоторые косвенные поиски также возможны на LHC, например Непрямая чувствительность ZKK до 15-20 ТэВ для SLHC LC имеет большой диапазон косвенных измерений
LHC / LC Комплементарность http: // www.ipp.dur.ac.uk/~georg/lhclc/ • Взаимодополняемость результатов LHC и LC была изучена • рабочей группой и подготовила огромный документ • (> 450 страниц, главный редактор Г. Вейглейн, завершение стадия…) • Рабочая группа состоит из членов сообщества LHC и LC + теоретиков • Большинство встреч в ЦЕРНе (одно в США). Вывод: много выиграет для анализа ОБЕИХ машин, если будет существенное совпадение времени работы. Пример: на LHC массы измеряемых частиц сильно коррелируют с массой самых легких скварков нейтралино, нижних слептонов. Значительно улучшают измерения массы на LHC при использовании значения LC 10 1 1 LSP 1
Шкала времени LC Р.Heuer LCWS04 ILCSC Road Map 2004 Рекомендации по технологиям (подтверждены ITRP) Создать глобальную проектную инициативу / усилия (GDI / E) 2005 CDR для коллайдера (включая первую оценку затрат) 2007 TDR для Collider 2008 Выбор места строительства 2009/2010 может начаться (если бюджет утвержден) Первые коллизии 2015? LC первая настоящая «глобальная машина» в HEP?
CLIC: Линейный коллайдер с несколькими ТэВ Ускорение двух пучков в настоящее время — единственный возможный способ достичь области с несколькими ТэВ Принцип, продемонстрированный с помощью CTF2 CLIC: стремиться к LC 3 ТэВ (5 ТэВ) • ЦЕРН: ускорить CLIC Поддержка НИОКР для • оценки технологии к 2009/2010 гг. С • дополнительным участием извне • Сотрудничество с CLIC.• Часто задаваемые вопросы: • Технология CLIC на O (5-6) лет отстает от ЖК класса ТэВ • CLIC может работать от 90 ГэВ 3 (5) ТэВ. Физический случай для CLIC задокументирован в новом желтом отчете ЦЕРН CERN-2004-005 (июнь)
CLIC: Примеры большого охвата Eur.Phys. J C33 273 (2004) Например: Контактные взаимодействия: Чувствительность к масштабам до 100-400 ТэВ (данные за 1 год) Суперсимметрия # количество обнаруживаемых частиц Ожидайте более высокой точности на LC по сравнению с LHC
Резюме: Indicative Physics Reach Ellis, Gianotti, ADR hep-ex / 0112004 + несколько обновлений Единицы измерения — ТэВ (кроме диапазона WLWL) 1 год работы при номинальной светимости для 1 эксперимента • ПРОЦЕСС LHCSLHC VLHCVLHC LC LC • 14 ТэВ 14 ТэВ 28 ТэВ 40 ТэВ 200 ТэВ 0.8 ТэВ 5 ТэВ • 100 фб-11000 фб-1 100 фб-1 100 фб-1100 фб-1 500 фб-1 1000 фб-1 • Скварки 2,534 5200,4 2,5 • WLWL24 4,5 7 18 6 30 • Z ‘56811 358 † 30 † • Экстра-тусклый ( = 2) 91215 25 655-8,5 † 30-55 † • q * 6,57,5 9,5 13 750,8 5 • композитность 3040 40 50100 100 400 TGC () 0.00140.0006 0.0008 0.0003 0.0004 0.00008 † непрямая досягаемость (по прецизионным измерениям) Не забывайте: (намного) лучшая точность на машине e + e
Заключение • LHC станет следующим коллайдером высоких энергий • Он откроет механизм EWSB • Он будет исследовать шкалу ТэВ на предмет новой физики • SHLC (повышение яркости) даст хорошую отдачу при скромных вложениях • VLHC — все еще в далеком будущем • Следующей предлагаемой машиной будет LC / он идеально дополнит LHC • Коллайдер LC — это точный инструмент • Сообщество LC набрало обороты • Технологии TESLA и NLC / GLC практически готовы G выбор? • Строительство может начаться примерно в 2009/2010 гг. столкновения в 2015 г.? • CLIC (3 ТэВ) призван продемонстрировать осуществимость технологии к 2009/2010 гг. • Является ли 500 (1000) ГэВ оптимальным диапазоном энергии для машины? Будет обязательно рассмотрено в свете данных LHC к 2009/2010 гг. В любом случае: впереди захватывающие времена !!
c # — Почему у меня не возникает коллизия?
Переполнение стека- Около
- Продукты
- Для команд
- Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
- Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
- Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
- Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
- Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
- О компании
10 фактов о большом адронном коллайдере, которые вы хотели знать, но боялись спросить
Фото: Максимилиан Брис, ЦЕРН
1. Почему его называют Большим адронным коллайдером?
Первый простой: Large , потому что он действительно большой. LHC — это большой круглый туннель с окружностью 27 километров. (17 миль), закопанный в землю в среднем на глубину 100 м (328 футов) грязь и камень.
В физике элементарных частиц адрон представляет собой семейство субатомных частицы, состоящие из кварков и удерживаемые вместе сильной силой *. Примеры адронов — протоны и нейтроны. Как можно догадаться по названию, LHC использует в своих экспериментах в основном протоны (с некоторыми ионами).
Наконец, коллайдер , потому что LHC ускоряет протоны. на два луча, движущихся в противоположных направлениях, а затем сталкивается с ними чтобы увидеть, какие частицы выходят.
* Есть четыре фундаментальных взаимодействия: сильное взаимодействие, слабое сила, электромагнитная сила и гравитация. Несмотря на первоначальные наблюдения неуловимого метахлориана Джинна, QG и др. (1999) Star Wars: Episode I — Призрачная угроза, существование « Сила » остается спорной гипотезой неприемлемого большинства современных ученых.
2. Почему подполье?
Ну, это потому, что выше земля действительно очень дорогая.Собственно, изначально LHC использует туннель. вырыли для предыдущего коллайдера (LEP или Большой электронно-позитронный коллайдер), который был выведен из эксплуатации в 2000 году.
Вся эта грязь и камни также обеспечивают отличную защиту, чтобы уменьшить количество естественного излучения, которое достигает детекторов LHC.
3. Почему БАК похож на оборотня?
Оба находятся под влиянием Луны! Как приливы в океане, земля также подвержен лунному притяжению.Когда Луна полная, земная кора фактически поднимается примерно на 25 см (9,8 дюйма). Это движение вызывает окружность LHC будет изменяться на (колоссальный) 1 мм (из 27 км, коэффициент 0,000004%) ), но этого достаточно, чтобы физики приняли это во внимание. (Источник: CERN FAQ: LHC, Руководство [PDF])
4. Почему LHC похож на холодильник?
Большой адронный коллайдер — это не только крутая штуковина из физики элементарных частиц, это тоже очень, очень холодно.Действительно, это самая крупная криогенная система. в мире и является одним из самых холодных мест на Земле.
Чтобы поддерживать их при сверхпроводящей температуре, ученым необходимо охлаждать магнитов LHC до 1,9 K (-271,3 ° C), что ниже, чем температура космического пространства (-270,5 ° C). Сначала магниты охлаждаются до -193,2 ° C при использовании 10 000 тонн жидкого азота. Затем 90 тонн жидкий гелий используется для понижения температуры до -271.3 ° С. В весь процесс охлаждения занимает несколько недель.
5. Да кто вообще такой ЦЕРН?
В 1952 году одиннадцать европейских стран объединились, чтобы сформировать Европейский Совет по ядерным исследованиям ( Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire на французском языке, отсюда и было сокращение ЦЕРН).
Два года спустя, в 1954 году, она была переименована в Европейскую организацию для ядерных исследований, что дало бы ему французское название Organization Européenne pour la Recherche Nucléaire или акроним ОЕРН).Никто не любил «OERN», поэтому аббревиатура CERN прижилась.
Если ЦЕРН кажется вам знакомым еще до того, как весь бизнес с LHC получил началась, потому что всемирная паутина была запущена сотрудниками CERN Сэр Тим Бернерс-Ли и Роберт Кайо (См .: 10 Что нужно знать об Интернете)
6. Сколько это стоит и кто за это платит?
Большой адронный коллайдер создается почти 30 лет и стоит стран-членов ЦЕРН и других стран-участниц, по оценкам 4 евро.6 миллиардов (около 6,4 миллиарда долларов США). Как те поздние рекламные ролики, однако мы можем сказать «но это еще не все!» Дополнительные вещи, такие как детекторы, вычислительная мощность и дополнительная гарантия (шутка!) дополнительно 1,43 миллиарда евро.
Великобритания, например, вносит 34 миллиона фунтов стерлингов в год, меньше, чем стоимость пинты пива на взрослого в стране в год (Источник).
Соединенные Штаты вложили в разработку около 531 миллиона долларов. и создание компонентов для LHC (совместно с Департаментом США по Энергетический обстрел израсходовал 450 миллионов долларов и отказ Национального научного фонда в оставшихся 81 миллион долларов).
7. Сколько электроэнергии используется для работы LHC?
Для работы LCH требуется 120 МВт — примерно потребляемая мощность всего кантона Женева. Нужно лучшее сравнение? 120 мегаватт эквивалентно энергии, используемой 1,2 миллиона 100-ваттных ламп накаливания лампы или 120 000 среднего дома в Калифорнии.
По оценкам, ежегодная стоимость энергии для работы LHC составляет 19 евро. миллион.
8. Сколько данных ожидается от LHC?
Эксперименты на LHC представляют около 150 миллионов датчиков, передающих данные 40 миллионов раз в секунду.Поток данных составляет около 700 МБ / с, или около 15000000 ГБ (15 петабайт) в год. Если вы поместите все это на компакт-диски, получится 20 штук. км высотой каждый год! Возможно, лучше их поместить на DVD. Это будет просто быть 100 000 DVD в год …
Чтобы подготовиться к потоку данных, ЦЕРН построил Worldwide LHC Computing Grid — своего рода сверхбыстрый частный Интернет, соединяющий около 80 000 компьютеров. для анализа данных (Источник).
9.Хорошо, создаст ли LHC черную дыру, которая съест мою планету?
Каждый раз, когда физики придумывают ускорители элементарных частиц, празднуют вечеринку. придумывают сценарии судного дня того, как они уничтожат Землю: черный дыры, странные убийцы, магнитные монополи и вакуумные пузыри.
Давайте поговорим о них по очереди:
Микро черная дыра: В основном это область в космосе где гравитация настолько сильна, что ничто, даже свет, не может ускользнуть.Черные дыры, поедающие планеты, образуются при обрушении массивных звезд (и под массивным мы подразумеваем массивный — даже наше Солнце недостаточно велико чтобы создать черную дыру, если она рухнет. Вам понадобится в 10 раз больше массы Солнца)
Существует небольшая вероятность того, что могут быть созданы микрочерные дыры. в столкновениях на LHC. Эти черные дыры маленькие: около 10 -35 м в поперечнике (так называемая планковская длина) и крошечные по массе (менее пылинка).Эти черные дыры испарились бы за 10 -42 секунд в порыве радиации Хокинга. Даже черные дыры с массой горы Эверест будет иметь радиус около 10 -15 м в поперечнике. Было бы трудно «съесть» протон, а тем более весь планета. (Источник: Pickover, C. (1997) Черные дыры: Путеводитель )
Странджлеты: Это странные вещи, которые, как Ледяная девятка в романе Воннегута Кошачья колыбель перевернет все дела, которые он коснулся, в странные дела, и в конечном итоге вся планета будут превращены в странников.
Проблема со странным сценарием судного дня, помимо того, что он очень странный, в том, что никто никогда не видел странника. Остается гипотетический частица. Предыдущие ускорители частиц, которые работали при более низкой энергии чем LHC были на самом деле лучшими кандидатами для создания странных, и пока мы все еще здесь.
Магнитные монополи: Это гипотетические частицы с одним магнитным зарядом (отсюда и название) — либо северный полюс или южный полюс, но не оба сразу.Магнитные монополи «поедают протон».
На самом деле физики искали магнитные монополи для долгое время — и до сих пор не нашли. По расчетам, магнитная монополи на самом деле слишком тяжелые, чтобы их можно было производить на LHC.
Вакуумный пузырь: На самом деле это очень интересная идея. в квантовой теории поля. В нем говорится, что жизнь, вселенная и все остальное не самая стабильная возможная конфигурация.Возмущения вызвали с помощью LHC может перевести его в более стабильное состояние (называемое вакуумным пузырь) и все мы «выскакиваем» из существования.
Во всех этих случаях — если микрочерная дыра, странджлеты, магнитные монополи, и вакуумные пузыри были проблемой с самого начала, они бы образовались космическими лучами уже. Продолжение существования Земли и всего остального Вселенной склонны недооценивать обоснованность этих сценариев судного дня.
Но если вам не терпится отпраздновать наше дальнейшее выживание, вот Футболка «Я выжила на большом адронном коллайдере» от Neatorama Интернет-магазин для вас: http://shop.neatorama.com/product-info.php?i-survived-the-large-hadron-collider-t-shirt-pid104.html — $ 9.95
10. Чем я могу помочь ?
Что ж, хотя более 7000 физиков занимаются сложными научными вопросами, ваш компьютер может помочь! LHC @ home проект позволяет указать время простоя на вашем компьютере, чтобы помочь вычислить моделирование реальной вещи.
.unity3d — Коллайдер Unity время от времени проходит через другие коллайдеры?
Переполнение стека- Около
- Продукты
- Для команд
- Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
- Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
- Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
- Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
- Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
- О компании