Коллайдер андроидный что это: РИА Новости – события в Москве, России и мире сегодня: темы дня, фото, видео, инфографика, радио

Адронный коллайдер. Факты о большом адронном коллайдере.

Декабрь 19th, 2013 bauer86


Немного фактов о Большом адронном коллайдере, как и для чего он создан, какой с него прок и какие потенциальные опасности для человечества он таит.

1. Строительство БАК’а, или Большого адронного коллайдера, задумали еще в 1984 году, а начали только в 2001. Спустя 5 лет, в 2006 году, благодаря усилиям более чем 10-ти тысяч инженеров и ученых из разных государств, строительство Большого адронного коллайдера было завершено.

2. БАК — это самая большая экспериментальная установка в мире.

3. Так почему же Большой адронный коллайдер?
Большим его назвали благодаря его солидным размерам: длина основного кольца, по которому гоняют частицы, составляет порядка 27 км.
Адронным — так как установка ускоряет адроны (частицы, которые состоят из кварков).
Коллайдером — из-за ускоряющихся в противоположном направлении пучков частиц, которые сталкиваются друг с другом в специальных точках.

4. Для чего нужен Большой адронный коллайдер? БАК представляет из себя суперсовременный исследовательский центр, где ученые проводят опыты с атомами, сталкивая между собой на огромной скорости ионы и протоны. Ученые надеются с помощью исследований приоткрыть завесу над тайнами появления Вселенной.

5. Проект обошелся научному сообществу в астрономическую сумму — 6 млрд. долларов. Кстати, Россия делегировала на БАК 700 специалистов, которые работают и по сей день. Заказы для БАК принесли российским предприятиям порядка 120 млн долларов.

6. Без сомнений, главное открытие, сделанное в БАК — открытие в 2012 г. бозона Хиггса, или как его еще называют «частицы Бога». Бозон Хигса — это последнее звено в Стандартной модели. Еще одно значительное событие в Бак’е — достижение рекордного значения энергии столкновений в 2,36 тераэлектронвольта.

7. Некоторые ученые, в том числе и в России, считают, что благодаря масштабным экспериментам в ЦЕРН’е (Европейской организации по ядерным исследованиям, где, собственно, и расположен коллайдер), ученым удастся построить первую в мире машину времени. Однако большинство ученых не разделяют оптимизма коллег.

8. Главные опасения человечества по поводу самого мощного на планете ускорителя основаны на опасности, которая грозит человечеству, в результате образования микроскопических черных дыр, способных к захвату окружающей материи. Есть еще одна потенциальная и крайне опасная угроза — возникновения страпелек (произв. от Странная капелька), которые, гипотетически, способны при столкновении с ядром какого-либо атома, образовывать все новые страпельки,  преобразуя материю всей Вселенной. Однако большинство самых авторитетных ученых заявляют, что такой исход маловероятен. Но теоретически возможен

9. В 2008 году на ЦЕРН подали в суд двое жителей штата Гавайи. Они обвинили ЦЕРН в попытке положить конец человечеству из-за халатности, требуя от ученых гарантий на безопасность.

10. Большой адронный коллайдер расположен в Швейцарии недалеко от Женевы. В ЦЕРНе функционирует музей, где посетителям наглядно объясняют о принципах работы коллайдера и для чего он был построен.

11. Ну и напоследок немного забавный факт. Судя по запросам в Яндексе, многие люди, которые ищут информацию о Большом адронном коллайдере, не знают как правильно пишется название ускорителя. Например, пишут «аНдронный» (и не только пишут, чего стоят репортажи НТВ с их аНдронным коллайдером), порой пишут «андроидный» (Империя наносит ответный удар). В буржуйском нете тоже не отстают и вместо «hadron» вбивают в поисковик «hardon» (на православном английском hard-on — стояк). Интересен вариант написания на белорусском — «Вялікі гадронны паскаральнік», что переводится как «Большой гадронный ускоритель».

Адронный коллайдер. Фото

 

Rating: 10.0/10 (3 votes cast)

Rating: +1 (from 1 vote)

11 фактов о Большом адронном коллайдере., 10.0 out of 10 based on 3 ratings

Что такое адронный коллайдер? – IT-Master

Большой адронный коллайдер (Large Hardon Collider, LHC) — это типичный (хотя и сверхмощный) ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжелых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений. БАК — это микроскоп, с помощью которого физики будут разгадывать, из чего и как сделана материя, получая сведения об её устройстве на новом, еще более микроскопическом уровне.

Многие ждали с нетерпением, а что же будет после его запуска, но нечего в принципе и не произошло — наш мир сильно скучен, чтобы случилось что-то действительно интересное и грандиозное. Вот она цивилизация и её венец творения человек, как раз получилась некая коалиция цивилизации и людей, сплотившись вместе уже на протяжении века, в геометрической прогрессии загаживаем землю, и бесчинно разрушаем всё то, то накапливалось миллионы лет. Об этом мы поговорим в другом сообщении, и так – вот он АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР.

Вопреки многочисленным и разносторонним ожиданиям, народов и СМИ всё прошло тихо и мирно. О, как же было всё раздуто, например газеты твердили от номера к номеру: «БАК = конец света!», «Путь к катастрофе или открытиям?», «Аннигиляционная Катастрофа», чуть ли не конец света пророчили и гигантскую черную дыру, в которую засосет всю землю. Видимо эти теории выдвигали завистливые физики, у которых в школе не получилось получить аттестат об окончании с цифрой 5, по этому предмету.

Вот , например был такой философ Демокрит, который в своей древней Греции (кстати, современные школьники пишут это одним словом, т.к. воспринимают это несуществующей странной, наподобие СССР, Чехословакии, Австро-Венгрия, Саксония, Курляндия и т.д. – «Древняягреция»)  он высказал некую теорию, что вещество состоит из неделимых частиц – атомов, но доказательство этому, ученые нашли только приблизительно через 2350 лет. Атом (неделимый) – разделить тоже можно, это обнаружили ещё спустя 50 лет, на электроны и ядра, а ядро – на протоны и нейтроны. Но и они, как выяснилось, не самые мелкие частицы и в свою очередь состоят из кварков. На сегодняшний день физики считают, что кварки – предел деления материи и ничего меньше не существует. Известно шесть типов кварков: верхний, странный, очарованный, прелестный, истинный, нижний – а соединяются они с помощью глюонов.

Слово «коллайдер» происходит от английского collide – сталкиваться. В коллайдере два пуска частиц летят навстречу друг другу и при столкновении энергии пучков складываются. Тогда как в обычных ускорителях, которые строятся и работают вот уже несколько десятилетий (первые их модели относительно умеренных размеров и мощности, появились ещё перед второй мировой войной в 30-х годах), пучек ударяет по неподвижной мишени и энергии такого соударения гораздо меньше.

«Адронным» коллайдер назван, потому что предназначается для разгона адронов. Адроны – это семейство элементарных частиц, к которым относятся протоны и нейтроны, из них состоят ядра всех атомов, а также разнообразные мезоны. Важное свойство адронов – то, что они не являются по-настоящему элементарными частицами, а состоят из кварков, «склееных» глюонами.

Большим коллайдер стал из-за своих размеров – это крупнейшая физическая экспериментальная установка из всех когда-либо существующих в мире, только основное кольцо ускорителя тянется более, чем на 26 км.

Предполагается, что скорость разогнанных БАКом протонов составит 0,9999999998 от скорости света, а количество столкновений частиц, происходящих в ускорителе каждую секунду, достигнет 800 млн. Суммарная энергия сталкивающихся протонов составит 14 ТэВ (14 тераэлектро-вольта, а ядер свинца – 5,5ГэВ на каждую пару сталкивающихся нуклонов. Нуклоны (от лат. nucleus — ядро) — общее название для протонов и нейтронов.

Существуют разные мнения по поводу техники создания ускорителей на сегодняшний день: одни уверяют, что она подошла к своему логическому приделу, другие же что предела совершенству нет – и различными обзорами приводят обзоры конструкций, размер которых в 1000 раз меньше, а по производительности выше БАК’а. В электронике или компьютерной технике постоянно идет миниатюризация при одновременном росте работоспособности.


Large Hardon Collider, LHC — a typical (albeit extremely) accelerator of charged particles in the beams, designed to disperse the protons and heavy ions (lead ions) and study the products of their collisions. BAC — this microscope, in which physics will unravel, what and how to make the matter of getting information about its device in a new, even more microscopic level.

Many waited eagerly, but what comes after his run, but nothing in principle and has not happened — our world is missing much that has happened is something really interesting and ambitious. Here it is a civilization and its crown of creation man, just got a sort of coalition of civilization and the people, unity, together for over a century, in a geometric progression zagazhivaem land, and beschinno destroying anything that accumulated millions of years. On this we will talk in another message, and so — that he Hadron Collider.

Despite the many and varied expectations of peoples and the media all went quiet and peacefully. Oh, how it was all bloated, like the newspaper firm by number of rooms: «BAC = the end of the world!», «The road to discovery or disaster?», «Annihilation catastrophe», almost the end of the world and things are a gigantic black hole in zasoset that all the land. Perhaps these theories put forward envious of physics, in which the school did not receive a certificate of completion from the figure 5, on the subject.

Here, for example, was a philosopher Democritus, who in ancient Greece (and, incidentally, today’s students write it in one word, as seen this strange non-existent, like the USSR, Czechoslovakia, Austria-Hungary, Saxony, Kurland, etc. — «Drevnyayagretsiya»), he had some theory that matter consists of indivisible particles — atoms, but the proof of this, scientists have found only after about 2350 years. Atom (indivisible) — can also be divided, it is found even after 50 years on the electrons and nuclei and the nucleus — protons and neutrons at. But they, as it turned out, not the smallest particles and, in turn, are composed of quarks. To date, physics believe that quarks — the limit of division of matter and anything less does not exist. We know of six types of quarks: the ceiling, strange, charmed, charming, genuine, bottom — and they are connected via gluons.

The word «Collider» comes from the English collide — face. In the collider, two particles start flying towards each other and with the collision energy beams added. While in conventional accelerators, which are under construction and work for several decades (the first of their models on moderate size and power, appeared before the Second World War in the 30-s), puchek strikes on fixed targets and the energy of the collision is much smaller.

«Hadronic» collider named because it is designed to disperse the hadrons. Hadrons — is a family of elementary particles, which include protons and neutrons, composed of the nucleus of all atoms, as well as a variety of mesons. An important feature of hadrons — that they are not truly elementary particles, and are composed of quarks, «glued» gluon.

The big collider has been because of its size — is the largest physical experimental setup ever in the world, only the main accelerator ring stretches for more than 26 km.

It is assumed that the velocity of dispersed tank will 0. 9999999998 protons to the speed of light, and the number of collisions of particles originating in the accelerator every second, to 800 million total energy of colliding protons will be 14 TeV (14 teraelektro-volt, and the nuclei of lead — 5.5 GeV for each pair of colliding nucleons. nucleons (from Lat. nucleus — nucleus) — the generic name for the protons and neutrons.

There are different views on the creation of accelerator technology to date: some say that it came to its logical side, others that there is no limit to perfection — and the various surveys provided an overview of structures, which are 1000 times smaller, but higher productivity BUCK ‘ Yes. In the electronics or computer technology is constantly miniaturization, while the growth of efficiency.

Большой адронный коллайдер

К Стивен Макфадьен

 

Большой адронный коллайдер,
фото Джона Наба
ЦЕРН (Европейская организация ядерных исследований) является домом для Большого адронного коллайдера. 27-километровый коллайдер стоимостью 6 миллиардов евро, расположенный на границе между Францией и Швейцарией, занял почти 30 лет.

 

Некоторые из высоких целей коллайдера включают поиск и исследование частицы бозона Хиггса, темной энергии, антиматерии, других измерений и малых черных дыр.

адрон – субатомные частицы, состоящие из кварков и удерживаемые вместе сильным взаимодействием. Наиболее известны протоны и нейтроны, хотя есть и много других.

Анимированная версия реальных данных о событии столкновения протонов в 2010 г.

 

Как это работает

Электрические поля ускоряют два пучка протонов в противоположных направлениях. Они пролетают по 27-километровой петле тысячи раз в секунду, пока не достигают почти скорости света. Затем два луча направляются друг на друга в точках эксперимента, где происходят столкновения. Во время этих столкновений кинетическая энергия протонов преобразуется в массу и, возможно, в новые интересующие частицы.

Различные эксперименты измеряют и анализируют эти новые частицы; доказательство предложенных теорий или открытие новых вещей.

Чтобы полностью понять Коллайдер и  как работает Коллайдер, у BBC есть действительно хорошая и интересная интерактивная презентация (много графики, подробностей и видео)  по адресу:

http://news.bbc.co.uk/1/hi /sci/tech/7543089.stm

Progress of Far

Последние два года и до конца 2012 года Коллайдер работал и будет работать. В течение этого периода собираются огромные объемы данных, которые нуждаются в постоянном анализе. В конце 2012 г. коллайдер будет остановлен для подготовки к запуску более высоких энергий в 2014 г.

Ученые сообщают о прогрессе в понимании материи и исследованиях того, что происходит сразу после Большого Взрыва – вероятно, многое из того, что непонятно большинству из нас.

Что касается существования (или отсутствия) бозона Хиггса, то это до сих пор остается неподтвержденным. Что касается заголовков, то коллайдер идентифицировал новую частицу, известную как возбужденный нейтральный барион Xi-b, что еще больше расширило наше понимание физики элементарных частиц.

Наконец опасения, высказанные до заявления о работе коллайдера, о возможном создании черных дыр, которые могут быть достаточно большими, чтобы всосать землю, похоже, не оправдались. Немного удачи для всех нас.

5 июля 2012 г. — Обновление
Добавление этого обновления, так как вчера было объявлено, что обнаружена частица, совместимая с бозоном Хиггса. Если доказано, то вся тяжелая работа окупилась. Поздравляем всех участников проекта.
Сообщение BBC: на LHC

заявлено об открытии частиц, подобных бозону Хиггса.

Приложение для Android

Возможно, большинство существующих открытий еще предстоит сделать в результате текущей работы и анализа данных. Чтобы быть в курсе событий, вы можете использовать приложение LHSee для платформы Android.

Написанный Оксфордским университетом в сотрудничестве с командой ATLAS в ЦЕРНе, он содержит множество учебных материалов и видео и держит вас в курсе того, что происходит с коллайдером.

Вы можете загрузить приложение, выполнив поиск LHSee в Google Play.

Посетите ЦЕРН

Мир науки и инноваций в ЦЕРН

Недавно я был в Женеве и воспользовался возможностью посетить ЦЕРН. Если вы когда-нибудь будете поблизости, это того стоит.

Есть несколько экспозиций и практических занятий, а также экскурсии. Экскурсии необходимо бронировать заранее на сайте CERN.

Во время тура вы не видели большую часть реального оборудования, но вы посмотрели пару видеороликов, посвященных только туру, и у вас есть гид, который может задать вопросы. Мы также посетили диспетчерскую для эксперимента Атлас.

Даже не видя ускорителя или экспериментального оборудования, музей и экскурсия определенно помогут вам лучше понять, чем занимаются в ЦЕРНе.

Физика, Не по теме, Наука, Физика частиц, ЦЕРН, Физика, Эксперименты

Стивен Макфадьен

Стивен имеет более чем двадцатипятилетний опыт работы на крупнейших строительных проектах. Он обладает глубоким техническим пониманием электротехники и стремится поделиться этими знаниями. Об авторе

мояЭлектротехника


Включите JavaScript для просмотра комментариев на базе Disqus.comments на основе Disqus


Просмотр 2 комментариев (старая система)

Нехватка энергии в Европе вынуждает Большой адронный коллайдер прекратить работу

  • автор:
  • Левин Дэй

В последнее время в новостях чаще всего фигурируют цены на энергоносители, равно как и война. Обычно они идут рука об руку, поскольку конфликты, как правило, сказываются на поставках и торговле ископаемым топливом.

Поскольку в Европе не хватает газа, а ее граждане мечтают о холодной зиме, наука тоже чувствует себя не в своей тарелке. ЦЕРН решил досрочно закрыть Большой адронный коллайдер, чтобы сэкономить электроэнергию.

В связи с тем, что этой зимой Европа столкнулась с ужасной ситуацией, ЦЕРН согласился на просьбу Électricité de France (EDF) о сокращении потребления электроэнергии в будущем. Лаборатория сократит потребление энергии до конца 2022 года и в 2023 году, чтобы снизить нагрузку на электрическую сеть Франции.

Управляющий совет ЦЕРН ратифицировал план 26 сентября. В 2022 году ЦЕРН закроет свою деятельность на две недели раньше, чтобы помочь сократить спрос, объявив техническую остановку 28 ноября. Он также сократит операции на 20% к 2023 году. В первую очередь это будет достигнуто за счет закрытия на четыре недели в начале следующего года и остановки операций где-то в середине ноября. Даты начала работы ЦЕРН останутся прежними в 2023 и 2024 годах, а в конце февраля в лаборатории снова начнутся основные работы, как и было запланировано.

Большая часть энергии, потребляемой БАК, требуется для охлаждения сверхпроводящих магнитов установки. Предоставлено: gamsiz, CC-BY-2.0

Являясь лабораторией физики высоких энергий, ЦЕРН выставляет значительные счета за электроэнергию даже в обычный год. Львиная доля приходится на жемчужину организации, Большой адронный коллайдер (БАК), который охлаждает сверхпроводящие магниты ускорителя частиц, работающие при температуре -271°C. Для поддержания этой температуры БАК использует систему охлаждения жидким гелием мощностью 27 МВт. Как оказалось, выполнение физики высоких энергий требует больших энергетических затрат. ЦЕРН потребляет около 200 мегаватт в периоды пикового потребления, но в более спокойные зимние месяцы эта цифра снижается до 80 мегаватт.

В обычный год нормальной работы ЦЕРН потребляет около 1,3 тераватт-часов электроэнергии. Для сравнения, в Женеве с населением 200 000 человек потребляется 3 тераватт-часа в год. Его счет за электроэнергию на 2022 год оценивается примерно в 89 миллионов долларов.

Сокращение времени активных исследований поможет сэкономить энергию. Однако сокращение рабочего времени на 20 % не приведет к снижению энергопотребления на 20 % из-за требований к техническому обслуживанию. Например, сверхпроводящие магниты БАК должны охлаждаться, даже когда они не используются.

ЦЕРН не просто урезает науку, чтобы снизить потребление энергии. Он также примет обычные меры. В кампусе лаборатории по возможности будет отключено уличное освещение в ночное время, а отопление будет использоваться на одну неделю в году меньше.

LHC CMS Detector Луиджи Селми

По данным CERN, решение о сворачивании операций было принято не в первую очередь из-за растущих затрат на электроэнергию. Вместо этого меры принимаются из-за заботы о более широких слоях общества. Большая часть Европы использует природный газ для отопления и производства электроэнергии. Поскольку Россия продолжает вести войну с Украиной, этих поставок не хватает. Существует множество опасений по поводу приближающейся зимы, веерных отключений электроэнергии и возможной нехватки энергоснабжения. Таким образом, цель состоит в том, чтобы обеспечить наличие достаточных топливных ресурсов для удовлетворения основных потребностей в отоплении и электричестве в домах людей.

Досрочное завершение работы означает, что некоторые эксперименты больше не будут проводиться в соответствии с графиком. Те ученые, которые намеревались использовать объекты ЦЕРН в течение последних двух недель работы, вместо этого будут перенесены на 2023 год. Это также означает, что в следующем году будет больше конкуренции за время на объектах в дополнение к последствиям дальнейшего сокращения графика 2023 года. .

Другие научные центры тоже кусаются, и некоторые из них более чувствительны к затратам, чем ЦЕРН. Немецкий электронный синхротрон имеет контракты, которые покрывают часть счетов за электроэнергию на несколько лет вперед, чтобы избежать всплесков.

Оставить комментарий