Veľký hadrónový urýchľovač CERNu odpálil po tretíkrát, aby odhalil ďalšie tajomstvá vesmíru

Fyzici z Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) na švajčiarsko-francúzskej hranici teraz spúšťajú urýchľovač. S cieľom porozumieť viac o Higgsovom bozóne a iných subatomárnych časticiach a tajomstvách temnej hmoty – neviditeľnej a nepolapiteľnej látky, ktorú nemožno vidieť, pretože neabsorbuje, neodráža ani nevyžaruje žiadne svetlo.

Veľký hadrónový urýchľovač, ktorý sa nachádza hlboko v Alpách, pozostáva z prstenca s obvodom 27 kilometrov (16,7 míľ) a je vyrobený zo supravodivých magnetov ochladených na -271,3 °C (-456 °F), čo je chladnejšie ako vesmír. Funguje tak, že rozbije malé molekuly, aby ich vedci mohli pozorovať a vidieť, čo je vo vnútri.

V utorok vedci v CERN-e Začnú zbierať dáta pre svoje skúsenostiA Veľký Hadrón Zrážač bude fungovať nepretržite približne štyri roky. je to a Tretie kolo masívneho zariadenia s vyššou presnosťou a detekčným potenciálom než kedykoľvek predtým vďaka vylepšeným systémom odčítania údajov a výberu, ako aj novým detekčným systémom a výpočtovej infraštruktúre.

„Keď robíme výskum, dúfame, že nájdeme niečo neočakávané, prekvapenie. To by bol najlepší výsledok. Ale odpoveď je samozrejme v rukách prírody a závisí od toho, ako príroda odpovie na otvorené otázky základnej fyziky,“ dodal. povedala Fabiola Gianotti, generálna riaditeľka CERN, vo Video zverejnenom na webovej stránke CERN.

„Hľadáme odpovede na otázky o temnej hmote, prečo je Higgsov bozón taký ľahký a na mnohé ďalšie otvorené otázky.“

Pochopenie Higgsovho bozónu

Fyzici François Englert a Peter Higgs prvýkrát teoretizovali v 60. rokoch minulého storočia o existencii Higgsovho bozónu. Štandardný model fyziky stanovuje základy interakcie elementárnych častíc a síl vo vesmíre. Ale teória nedokáže vysvetliť, ako častice skutočne získavajú svoju hmotnosť. Častice alebo časti hmoty majú rôznu veľkosť a môžu byť väčšie alebo menšie ako atómy. Napríklad elektróny, protóny a neutróny sú subatomárne častice, ktoré tvoria atóm. Vedci teraz Myslíme si, že Higgsov bozón je častica, ktorá dáva všetkej hmote jej hmotnosť.

& # 39;  Najhlbší obraz nášho vesmíru & # 39;  Nasnímané Webbovým teleskopom bude odhalené v júli
V roku 2013, rok po objavení častice, prišli Englert a Higgs Za svoje prezieravé predpovede získali Nobelovu cenu. O Higgsovom bozóne je však stále veľa neznámeho a odhalenie jeho tajomstiev môže vedcom pomôcť pochopiť vesmír v menšom meradle a niektoré z najväčších záhad vesmíru.
Veľký hadrónový urýchľovač, ktorý bol otvorený v roku 2008, je jediným miestom na svete, kde Higgsov bozón Dá sa vyrobiť a podrobne študovať. tretie kolo Práce úspešne začali v utorok o 10:47 ET.

V záverečnom kole experimentov budú vedci z CERN-u študovať vlastnosti hmoty pri extrémnych teplotách a hustote a budú tiež hľadať vysvetlenia. temnej hmoty a iných nových javov, buď prostredníctvom priameho vyhľadávania alebo – nepriamo – prostredníctvom presných meraní známych vlastností častíc.

Michelangelo Mangano, teoretik CERN, povedal: V tlačovej správe.

Predpokladá sa, že väčšinu hmoty tvorí temná hmota Vesmír bol predtým objavený vďaka svojej schopnosti vytvárať gravitačné deformácie vo vesmíre.

READ  Teplý Golfský prúd sa približuje k pobrežiu ako kedykoľvek predtým

Luca Malgiri, hovorca CMS (Compact Money Solenoid), povedal jeden zo štyroch najväčších experimentov veľkého hadrónového urýchľovača: postavený okolo masívneho elektromagnetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *