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.
Zoznámte sa s prieskumníkom, ktorý môže ako prvý hľadať život v jaskyniach Marsu

„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  Štúdia vysvetľuje, ako primitívny život prežil na „Zeme snehovej gule“

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 *