Адронный коллайдер

Автор yuri_doma, 14.05.2008 23:46:42

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

instml

Цитироватьhttp://ssrc.inp.nsk.su/Conf/CERN-Russia-Oct.pdf
Его еще и апгрейдить собираются :D
Go MSL!

instml

Реликтовое излучение помогло физикам ограничить массу бозона Хиггса
ЦитироватьМОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские и немецкие физики смогли ограничить возможную массу бозона Хиггса диапазоном от 136 до 185 гигаэлектронвольт (ГэВ), изучив особенности реликтового излучения - "эха" Большого взрыва, сообщает пресс-служба Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Бозон Хиггса - последний недостающий элемент современной теории элементарных частиц, так называемой Стандартной модели. Это гипотетическая частица отвечает за массы всех других элементарных частиц. Однако теория не позволяет точно установить массу бозона Хиггса. Физики рассчитывают, что найти частицу (или убедиться в том, что ее не существует) позволят эксперименты на Большом адронном коллайдере (БАК).

Ученые сейчас рассматривают две возможности существования бозона Хиггса: "легкого", с массой от 135 до 200 гигаэлектронвольт, и "тяжелой" "частицы Бога" с массой 200 ГэВ или больше. Физики часто измеряют массы частиц в единицах энергии - электронвольтах - основываясь на знаменитой формуле Эйнштейна, E=mc^2. При этом 100 гигаэлектронвольт примерно в 107 раз больше массы протона.

Эксперименты в электрон-позитронном коллайдере LEP в 1980-е годы позволили исключить диапазон масс менее 114 ГэВ. Последующие эксперименты указывали, что частица Хиггса может иметь массу в интервале от 114 до 185 гигаэлектронвольт.

В 2008 году один из участников исследовательской группы (в которую, кроме россиян, также вошли ученые из Кельнского университета), Андрей Барвинский из ФИАНа, предположил: границы окна поиска массы и других параметров бозона Хиггса можно значительно сузить, изучив особенности фонового микроволнового излучения космоса, которое хранит в себе "след" событий в первые мгновения жизни Вселенной.

Предположение Барвинского основывается на гипотезе, которая связывает темпы расширения Вселенной после Большого взрыва с массой и другими свойствами "частицы Бога". Согласно этому предположению, бозон Хиггса является носителем скалярного поля, отвечающего за темную энергию - основной "двигатель" вселенского ускорения, - которая составляет примерно 74% всей энергии Вселенной.

По расчетам ученых, расширение ранней Вселенной могло идти совершенно различными путями, в зависимости от массы бозона Хиггса. Как отмечают исследователи, расширение материи "отпечаталось" в реликтовом излучении, что позволяет оценить правдоподобность того или иного сценария Большого взрыва.

Физики изучили спектральные особенности реликтового излучения, опираясь на данные, собранные спутником WMAP. По их оценкам, масса бозона Хигсса должна находиться в диапазоне от 136 до 185 гигаэлектронвольт (ГэВ), что укладывается в диапазон, в котором ученые пытаются найти эту неуловимую частицу при помощи Большого Адронного Коллайдера (БАК).

Как считает Барвинский, открытие бозона Хиггса в вышеуказанном интервале масс послужит подтверждением современной теории происхождения ранней Вселенной.

"(Открытие бозона Хиггса) покажет единство картины мироздания, к пониманию которого исследователи двигаются с разных направлений, охватывающих космические спутниковые программы, астрономические наблюдения и коллайдерные эксперименты физики высоких энергий", - заключает ученый, чьи слова приводит пресс-служба института.
http://ria.ru/science/20111027/472615018.html
Go MSL!

avp

ЦитироватьЕго еще и апгрейдить собираются :D
Не апгрейдить, а достраивать до запланированного.

Scarecrow

:D Оказывается ЦЕРН уже разработал документ относительно того как сообщать публике об отсуствии хиггса. здесь смотреть

Физик Иванов

Scarecrow
ЦитироватьОказывается ЦЕРН уже разработал документ относительно того как сообщать публике об отсуствии хиггса.
БАК себя уже оправдал.
Дедушка русской физики, охотник за открытиями

sychbird

Ученые снова хотят разогнать частицы быстрее света
http://www.bbc.co.uk/russian/science/2011/10/111028_cern_new_experiment.shtml
Ответил со свойственной ему свирепостью (хотя и не преступая ни на дюйм границ учтивости). (C)  :)

Физик Иванов

На странице по ссылке
Ученые снова хотят разогнать частицы быстрее света
http://www.bbc.co.uk/russian/science/2011/10/111028_cern_new_experiment.shtml
есть пророчество Виталия Гинзбурга и он не ошибся, заявив: «Когда заработает большой коллайдер, там будут яркие открытия».
А самым ярким открытием оказалось то, с чем он всю жизнь боролся.
Дедушка русской физики, охотник за открытиями

Физик Иванов

Сейчас можно и пошутить, не показывая ни на кого пальцем.
Все эксперименты делятся на две группы.
Те, которые не нужны, но уже получились, и те, которые нужны, но не получаются.
Дедушка русской физики, охотник за открытиями

instml

Физики нащупали "ахиллесову пяту" антиматерии
ЦитироватьМОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Физики в эксперименте LHCb на Большом адронном коллайдере, обнаружили новый вид нарушения симметрии между материей и антиматерией, что может помочь в поисках объяснения почти полного отсутствия антиматерии в наблюдаемой Вселенной.

Результаты эксперимента по изучению D0-мезонов и анти-D0-мезонов, содержащих очарованные кварки, были представлены на конференции HCP 2011.

"Обнаружен новый эффект нарушения симметрии между материей и антиматерией в мезонах, которые состоят из очарованных кварков. Обнаружено нарушение CP-четности между D0-мезоном и анти-D0-мезоном и оно в 10 раз больше, чем следует из Стандартной модели", - сказал РИА Новости один из членов коллаборации LHCb Андрей Голутвин.

Он и его коллеги исследовали процесс распада D0-мезонов и анти-D0-мезонов, которые состоят из одного очарованного кварка (c-кварк) и одного верхнего антикварка (u-антикварка) или очарованного антикварка и верхнего кварка. Исследуя этот процесс ученые искали признаки нарушения зарядовой и пространственной симметрии, так называемой CP-инвариантности - различий в процессах, связанных с частицами и античастицами.

Явление CP-нарушения было давно известно в физике частиц, за его теоретическое объяснение японские физики Макото Кобаяси (Makoto Kobayashi) и Тосихиде Маскава (Toshihide Maskawa) получили Нобелевскую премию 2008 года. Именно из-за нарушения CP-инвариантности, как считают ученые, антиматерия полностью исчезла во Вселенной, хотя в момент Большого взрыва ее должно было возникнуть столько же, сколько материи.

"Хотя современная физическая теория - Стандартная модель - и объясняет нарушение симметрии, но "объясненные" ею эффекты очень слабы, их не хватает, чтобы объяснить отсутствие антиматерии во Вселеной. Нужно, чтобы нарушение симметрии было сильнее примерно на 10 порядков, это огромный эффект", - сказал Голутвин.

По его словам, одной из целей эксперимента LHCb, который проводится в ЦЕРНе на одноименном детекторе Большого адронного коллайдера было детальное исследование CP-нарушения, поиск новых источников, новых частиц, которые приводят к усилению этого механизма.

В результате было обнаружено нарушение симметрии, связанное с D0-мезонами. Расхождение между материей и антиматерией оказался равен примерно 0,8%.

"Теоретики очень удивлены, потому что этот результат в 10 раз больше того, что мы можем с трудом получить в Стандартной модели", - пояснил Голутвин.

Он отметил, что статистическая значимость полученного результата (вероятность, что это не случайная флуктуация) относительно невелика - 3 стандартных отклонения, при том, что для признания открытия требуется 5 стандартных отклонений.

"Но мы пока обработали только половину имеющихся данных", - сказал ученый.
http://ria.ru/science/20111116/489863538.html
Go MSL!

instml

"Сверхсветовые" нейтрино выдержали повторную проверку, заявили ученые

http://ria.ru/science/20111116/490074376.html
Go MSL!

instml

Физики начали эксперименты с ядрами свинца на БАКе
ЦитироватьМОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Физики, работающие на Большом адронном коллайдере, после завершения экспериментального сеанса со столкновениями протонов, начали этап работы с ионами свинца, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) Джеймс Гиллес (James Gillies).

"Сеанс работы с тяжелыми ионами начался. Задачи этого года те же, что и в прошлом - исследование свойств кварк-глюонной плазмы", - сказал собеседник агентства.

Большой адронный коллайдер (БАК) - самый большой в истории ускоритель элементарных частиц, построенный в туннеле на границе Швейцарии и Франции для получения принципиально новых данных о природе материи. Слово "коллайдер" образовано от английского слова collide ("сталкивать") и означает, что в нем сталкиваются летящие в противоположные стороны частицы, а не пучок частиц и неподвижная мишень, по-русски этот термин можно передать как "ускоритель на встречных пучках".

Установка приспособлена для работы с двумя типами "снарядов" - протонами и ионами свинца. Первые эксперименты с тяжелыми ионами начались на БАК осенью 2010 года. Разогнанные почти до световой скорости ядра атомов свинца сталкиваются в четырех точках 27-километрового кольца коллайдера, порождая ливни вторичных частиц. Последние, в свою очередь фиксируют детекторы, в числе которых специализированный детектор ALICE (A Large Ion Collider Experiment).

Столкновения ионов позволят изучить свойства крайне необычного типа материи - "кварк-глюонной плазмой". В обычной материи кварки и глюоны "заперты" внутри протонов и нейтронов и не могут существовать в свободном состоянии. Однако вскоре после Большого взрыва Вселенная состояла из горячего и сверхплотного "кваркового супа". Впервые это состояние вещества было получено в 2005 году в экспериментах с ионами золота на коллайдере RHIC в Брукхейвенской национальной лаборатории (США).

Сеанс протон-протонных столкновений в этом году завершился в конце октября. Во время паузы между протонным и ионным сеансами, ученые провели серию экспериментов по изучению возможности протон-ионных столкновений.

"Проводились тесты по работе с пучками протонов и ионов, но пока без столкновений", - сказал Гиллес.
http://ria.ru/science/20111116/490006962.html
Go MSL!

НЕ ПОНЯЛ

Жаль, что такое малое превышение скорости света. Нейтрино - вперёд!

ronatu

Группа исследователей центра Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), проведя повторную серию испытаний, подтвердила, что субатомные частицы, похоже, могут действительно двигаться со скоростью, превышающей скорость света.

Подобные результаты были получены в ходе первого эксперимента, проведенного в сентябре этого года.

СтатьиУченые снова хотят разогнать частицы быстрее света
Открытие в ЦЕРН: путешествия во времени станут реальны?
ЦЕРН: частицы двигались, превышая скорость света
Материалы по теме
ТэгиОткрытия, ЕвропаТогда пучок нейтрино, направленный из ЦЕРН в подземную лабораторию Гран-Сассо в Италии на расстояние в 732 км, прибыл на место назначения на несколько миллиардных долей секунды раньше, чем, если бы передвигался со скоростью света.

Изумленные физики решили провести повторные исследования и снова пришли к таким же результатам.

На этот раз протоны направлялись короткими пучками длительностью в одну или две наносекунды с большими промежутками между ними.

Эксперимент с короткими пучками также поменял точку зрения некоторых физиков, критиковавших первый опыт. Они заявляли, что использование длинных пучков могло привести к ошибке в расчетах.

"Ошибка исключена"Исследования проходят в рамках проекта OPERA (Oscillation Project with Emulsion-Tracking Apparatus), или эксперимент по изучению нейтринных осцилляций.

Цель проекта – доказать гипотезу превращения одних типов нейтрино (электронные, мюонные и тау-нейтрино) в другие.

Физики измерили скорость путешествия нейтрино около 15 тысяч раз. Подобная статистика позволяет говорить о том, что речь идет о научном открытии.

"Это подтверждает полученные нами ранее результаты и исключает возможность системных ошибок, которые якобы могли закрасться в эксперимент, - сказал в интервью Би-би-си физик Антонио Иредитато из числа ученых OPERA. – Мы и раньше считали, что ошибки быть не могло, а сейчас получили этому подтверждение. Стало ясно, что история на этом не заканчивается".
Когда жизнь экзаменует - первыми сдают нервы.

ronatu

Подробности эксперимента скоро будут опубликованы в ряде научных журналов.

В 2012 году группы ученых , работающих над другими проектами в той же лаборатории Гран-Сассо, приступят к проверке результатов физиков OPERA.

Независимую проверку намерены также провести ученые из США и Японии.
Когда жизнь экзаменует - первыми сдают нервы.

ronatu

Исследователи подтвердили, что нейтрино добирались до итальянской лаборатории на 60 нс раньше, чем это делал бы свет (погрешность измерения — 10 нс), что сопоставимо с изначальными результатами

Читать полностью: http://www.gazeta.ru/science/2011/11/18_a_3839806.shtml
Когда жизнь экзаменует - первыми сдают нервы.

instml

Большой адронный коллайдер вновь сузил "ловушку" для бозона Хиггса
ЦитироватьМОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Физики, работающие на Большом адронном коллайдере, обнародовали новые данные о результатах поиска бозона Хиггса: ученые вновь сузили диапазон масс, в котором может "прятаться" неуловимая частица, согласно этим данным, бозон Хиггса (если он существует) может иметь массу от 114 до 141 гигаэлектронвольт.

Бозон Хиггса - последний недостающий элемент современной теории элементарных частиц, так называемой Стандартной модели. Это гипотетическая частица отвечает за массы всех других элементарных частиц. Однако теория не позволяет точно установить массу бозона Хиггса. Физики рассчитывают, что найти частицу (или убедиться в том, что ее не существует) позволят эксперименты на Большом адронном коллайдере (БАК).

Ученые сейчас рассматривают две возможности существования бозона Хиггса: "легкого", с массой от 135 до 200 гигаэлектронвольт на скорость света в квадрате (ГэВ/c^2), и "тяжелого" с массой 200 ГэВ/c^2 или больше. Физики часто измеряют массы частиц в единицах энергии - электронвольтах - основываясь на знаменитой формуле Эйнштейна, E=mc^2. При этом 100 ГэВ/c^2 примерно в 107 раз больше массы протона.

Эксперименты в электрон-позитронном коллайдере LEP в 1980-е годы позволили исключить диапазон масс менее 114 ГэВ. Последующие эксперименты указывали, что частица Хиггса может иметь массу в интервале от 114 до 185 гигаэлектронвольт.

Летом 2010 года физики из Национальной лаборатории имени Ферми, которые проводили эксперименты на теперь уже закрытом коллайдере Теватрон, исключили возможность существования бозона Хиггса в интервале масс от 158 до 175 гигаэлектронвольт, а до этого, в ноябре 2009 года, "закрыли" интервал с 163 до 166 гигаэлектронвольт.

На конференции HCP2011 в Париже ученые представили новые результаты, полученные при анализе данных, собранных двумя главными детекторами Большого адронного коллайдера - CMS и ATLAS. Физики исследовали область со 110 до 600 ГэВ/c^2 в поисках возможных следов распада бозона Хиггса, который может распадаться на гамма-кванты, W- или Z- бозоны, на некоторые другие частицы.

Ученые рассматривали объем данных, соответствующий накопленной светимости (объему данных о столкновениях) от 1 до 2,3 обратных фемтобарна при столкновениях протонов на энергии 7 тераэлектронвольт. К концу октября коллайдер набрал уже 5 обратных фемтобарн, но на обработку этих данных потребуется значительное время - как ожидается новые данные могут быть представлены зимой 2012 года.

В докладе ученые заявили, что данные коллайдера с 95%-ным уровнем достоверности исключили возможность существования бозона Хиггса в интервале масс от 141 до 476 ГэВ/c^2. При этом область со 146 до 443 ГэВ/c^2 исключена с уровнем достоверности 99%, не считая узких областей в окрестностях 220 и 320 ГэВ/c^2.

Таким образом, вероятнее всего масса Хиггса находится в интервале от 114 до 141 ГэВ/c^2.

Как ожидается, летом 2012 года физики, работавшие на закрытом коллайдере Теватрон, представят новые результаты, полученные при анализе объема данных, соответствующего накопленной светимости 10 обратных фемтобарн.
http://ria.ru/science/20111119/492841603.html
Go MSL!

instml

Физики обсуждают возможность скорого объявления о поимке бозона Хиггса
ЦитироватьМОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Физики Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), работающие на Большом адронном коллайдере, вскоре могут объявить о новых важных открытиях, касающихся бозона Хиггса, возможно это будет сделано на семинаре в ЦЕРНе 13 декабря - слухи об этом активно обсуждаются в блогах, посвященных физике элементарных частиц, сообщает сайт журнала Nature.

Бозон Хиггса - последний недостающий элемент современной теории элементарных частиц, так называемой Стандартной модели. Это гипотетическая частица отвечает за массы всех других элементарных частиц. Однако теория не позволяет точно установить массу бозона Хиггса. Физики рассчитывают, что найти частицу (или убедиться в том, что ее не существует) позволят эксперименты на Большом адронном коллайдере (БАК).

Ранее физики сузили диапазон масс, в котором может "прятаться" неуловимая частица до интервала от 114 до 141 гигаэлектронвольт на скорость света в квадрате (ГэВ/c2). Физики измеряют массы частиц в единицах энергии - электронвольтах - основываясь на формуле Эйнштейна, E=mc2, 100 ГэВ/c2 примерно в 107 раз больше массы протона.

Согласно информации в блоге Vixra, два главных детектора ATLAS и CMS независимо друг от друга получили данные о существовании бозона Хиггса с массой 125 ГэВ. Более подробная информация в блоге математикиа Питера Войта гласит, что ATLAS зафиксировал сигнал от частицы Хиггса с массой 125 ГэВ с уровнем статистической достоверности в 3,5 сигма - значение 3 достаточно, чтобы говорить о признаках существования частицы, но для открытия необходимо 5 сигма.

Физики отмечают, что значение 125 ГэВ - хорошая новость для суперсимметричных теорий, которые предполагают существование частиц-суперпартнеров известных частиц. Вместе с тем, не исключено, что бозон Хиггса может оказаться слишком тяжелым, чтобы его можно было обнаружить на Большом адронном коллайдере.

В то же время, представитель коллаборации ATLAS Билл Мюррей (Bill Murray) заявил журналу Nature, что не может комментировать эти слухи. По его словам, полученные учеными результаты еще должны пройти детальную проверку прежде, чем они будут вынесены на семинар 13 декабря.

Вместе с тем, в блоге одного из физиков ЦЕРНа цитируется письмо его директора Рольфа Хойера, согласно которому на семинаре не будет делаться заявлений об обнаружении бозона Хиггса или том, что его существование не удалось подтвердить.

"Эти результаты (представленные на семинаре) будут базироваться на значительно большем объеме данных, чем были представлены на летней конференции, это достаточно, чтобы достичь значительного прогресса в поиске бозона Хиггса, но слишком мало для того, чтобы делать уверенные заявления о существовании или не-существовании Хиггса", - говорится в письме.
http://ria.ru/science/20111205/507587247.html
Go MSL!

instml

Большой адронный коллайдер остановлен на зимние каникулы
http://www.ria.ru/science/20111207/509688901.html
Go MSL!

ОАЯ

ЦитироватьЖаль, что такое малое превышение скорости света. Нейтрино - вперёд!
Действительно! Только зарегистрируем нейтринный мегатайфун с далекой галактики, как тут же через два года фотоны накроют. Даже испугаться не успеем. :D

Антип Од

Хм...

Если предположить, что скорость света на самом деле равна скорости нейтрино, а собственно свет распространяется в вакууме несколько медленнее, потому что вакуум как-бе не совсем вакуум, там эффект казимира, электронно-позитронные пары, диэлектрическая проницаемость опять же...

Другими словами, вакуум обладает таки некоторым коэффициентом преломления, который теперь нетрудно посчитать из  отношения скорости света к скорости нейтрино. Ага. Тогда возможно, но не факт, что этот коэффициент преломления зависит от длины волны, как и в иных средах. А значит, можно его непосредственно измерить. Например, наблюдая переменную звезду, измерить сдвиг по фазе рентгеновского излучения относительно видимого.

Во...
Служил Гаврила космонавтом
Гаврила космос покорял.