В Большом адронном коллайдере зафиксированы «неопознанные падающие объекты»

В Большом адронном коллайдере зафиксированы «неопознанные падающие объекты»В Большом адронном коллайдере (БАК) с лета фиксируются какие-то необъяснимые потери в пучках части протонов, которые сопровождаются ростом энерговыделения. Об этом сообщает сайт  «Элементы» со ссылкой на доклад одного из руководителей, проводимых на БАК экспериментов Роджера Бейли.
Неожиданное увеличение энерговыделения, первый раз произошло в июле 2010 года.

Большой адронный коллайдер представляет опасность для Планеты

Большой адронный коллайдер представляет опасность для ПланетыЕвропейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) уже почти что готов ввести в строй ускоритель ядерных частиц невообразимой мощности – БАК (большой адронный коллайдер). Большинство людей, еще абсолютно не имеет никакого представления о сути дела.

ЦЕРН – крупнейшая в мире организация по ядерным исследованиям (за которой стоит НАТО). Управляют программой ЦЕРНа страны НАТО. К проекту БАКа подключили ядерные технологии и ядерщиков со всех стран мира.

Приемник БАК: «охотник» за темной материей

Приемник БАК: "охотник" за темной материейБлагодаря физикам со всего мира величайший проект в истории всего человечества уже в скором времени станет реальностью. Грядет завершение работы над проектом международного линейного коллайдера.
Его прямой целью является изучение свойств темной материи и одновременно других элементарных частиц. Длина ILC (Международного линейного коллайдера) будет равной 31 км. Длина Большого адронного коллайдера составляет 27 км.

Бозон Хиггса

Бозон ХиггсаКоманда CERN 4 июля 2012 года обнаружила неуловимую частицу на БАК. Она полностью соответствовала мнениям физиков на счет бозона Хиггса. Журналисты присвоили название бозону «Частица Бога».
Она отвечает за массу и помрачила все умы. Что это такое?

для полного изучения придется построить еще не один коллайдер.

Темная материя

Темная материяМайкл Тернер (космолог) на одной из последних конференций в институте, который занимается изучением космологической физики заявил, что представление о темной материи создало совершенно новую единую теорию. Все это привело к гипотезе слабо взаимодействующих частиц (вимпов). Частицы темной материи все таки могут быть обнаружены.

Ученые увидели смерть Вселенной после открытия бозона Хиггса

Ученые увидели смерть Вселенной после открытия бозона ХиггсаАстероиды и глобальное потепление с этого момента стали не так страшны. Сценарий конца света стал наиболее внезапным. В основе этого лежит та самая «божественная частица», доказательства существования которой были найдены прошлым летом. Многие ученые все еще не могут поверить, что нашли тот самый бозон Хиггса.

Беватрон

БеватронБеватрон, это ускоритель, который слабо фокусирует протонный синхротрон на энергию в 6 ГэВ. Установлен в LBNL (Национальная лаборатория имени Лоуренса), штат Калифорния, США. В 1954-1971 годах на нем проводились исследования в области изучения элементарных частиц, а также в области физики высоких энергий.

В 1971-2009 годах он использовался как бустер тяжелых ионов для линейного ускорителя под названием SuperHILAC. Позитрон, который был предсказан уравнением Дирака, был открыт в 1932 году.

ВЭПП-4

ВЭПП-4ВЭПП-4 это электрон-позитронный коллайдер, который установлен и работает в помещении Института ядерной физики СО РАН. Этот комплекс, с детектором КЕДР является уникальной установкой предназначенной для проведения исследований со встречными электрон-позитронными пучками. Комплекс ВЭПП 4 состоит из инжектора, накопителя ВЭПП-3, электрон-позитронного коллайдера ВЭПП 4М.

Непредвиденный выброс радиации в японской лаборатории

Непредвиденный выброс радиации в японской лабораторииСпециалисты, работающие в протонном ускорительном комплексе J-PARC ( Japan Atomic Power) расположенном в Японии, в префектуре Ибараки получили большую дозу радиационного облучения равную 1,7 миллизивертов, как сообщили в исследовательском центре Агентства по изучению и разработке атомной энергии которому и принадлежит протонный ускорительный комплекс.

Согласно установленным в Японии нормам, доза радиационного облучения в год для одного человека составляет не более 1,6 миллизиверта. Для работников, обслуживающих протонный ускоритель эта норма составляется не более 50 миллизивертов в год.

Ионные ускорители

Ионные ускорителиИонные ускорители, это ускорители заряженных частиц, в которых заряженные частицы разгоняются до высоких энергий, более одного МэВ. Во всех ныне действующих ускорителях повышение энергии заряженных частиц осуществляется под воздействием внешних электрических полей, направленных вдоль скорости заряженных частиц.

Все материалы на сайте предоставляются исключительно в ознакомительных целях, администрация не несет ответсвенности за их содержание.