Содержание
- 2. Идея проекта Большого адронного коллайдера родилась в 1984 году и была официально одобрена десятью годами позже.
- 3. В ускорителе предполагается сталкивать протоны с суммарной энергией 14 ТэВ в системе центра масс налетающих частиц,
- 4. Ускоритель расположен в том же туннеле, который прежде занимал Большой электрон-позитронный коллайдер. Туннель с длиной окружности
- 5. Скорость частиц в БАК на встречных пучках близка к скорости света в вакууме. Разгон частиц до
- 6. Скорость протовнов: 99,9999991% от скорости света Число протонов в сгустке: до 100 млрд (1011) Число сгустков:
- 7. В этой связи наиболее часто упоминается теоретическая возможность появления в коллайдере микроскопических черных дыр, а также
- 9. Скачать презентацию
Слайд 2 Идея проекта Большого адронного коллайдера родилась в 1984 году и была
Идея проекта Большого адронного коллайдера родилась в 1984 году и была

Слайд 3В ускорителе предполагается сталкивать протоны с суммарной энергией 14 ТэВ в системе центра
В ускорителе предполагается сталкивать протоны с суммарной энергией 14 ТэВ в системе центра

Таким образом, БАК будет самым высокоэнергичным ускорителем элементарных частиц в мире, на порядок превосходя по энергии своих ближайших конкурентов — протон-антипротонный коллайдер Тэватрон, который в настоящее время работает в Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми (США), и релятивистский коллайдер тяжёлых ионов RHIC, работающий в Брукхейвенской лаборатории (США).
Слайд 4 Ускоритель расположен в том же туннеле, который прежде занимал Большой электрон-позитронный
Ускоритель расположен в том же туннеле, который прежде занимал Большой электрон-позитронный

Слайд 5 Скорость частиц в БАК на встречных пучках близка к скорости света
Скорость частиц в БАК на встречных пучках близка к скорости света

После этого ускорение частиц продолжается в SPS (протонный суперсинхротрон), где энергия частиц достигает 450 ГэВ. Затем пучок направляют в главное 26,7-километровое кольцо и в точках столкновения детекторы фиксируют происходящие события.
Слайд 6Скорость протовнов: 99,9999991% от скорости света
Число протонов в сгустке: до 100
Число протонов в сгустке: до 100

Число сгустков: до 2808
Число прохождения пучками протонов зон детекторов: до 31 млн в секунду, в 4 зонах
Число столкновений частиц при пересечении: до 20
Оъем данных на одно столкновение: около 1,5 МБ
Число частиц Хиггса: 1 каждые 2,5 секунды (при полной интенсивности пучка и согласно определенным предположениям о свойствах частиц Хиггса)
Почти 100 млн каналов данных, идущих от каждого из двух основных детекторов, могли бы за секунду заполнять 100 тыс. компакт-дисков, которые за шесть месяцев могли бы образовать штабель, достигающий Луны. Поэтому вместо того чтобы записывать всю информацию, в экспериментах предлагается использовать системы запуска и сбора данных, действующие как фильтр. Записывать и помещать в архив центральной вычислительной системы БАК в ЦЕРН (Европейская лаборатория по физике элементарных частиц и «родной дом» коллайдера) будут только 100 событий в секунду, представляющих наибольший интерес
Слайд 7 В этой связи наиболее часто упоминается теоретическая возможность появления в коллайдере
В этой связи наиболее часто упоминается теоретическая возможность появления в коллайдере

Некоторые специалисты и представители общественности высказывают опасения, что имеется отличная от нуля вероятность выхода проводимых в коллайдере экспериментов из-под контроля и развития цепной реакции, которая при определённых условиях теоретически может уничтожить всю планету.
Зеркало
Суперпроводники. История открытия
Физический диктант
Движение системы тел с учётом трения
Пара сил и момент силы относительно точки
Ворот-разновидность рычага
Расчёт аэродинамических характеристик дозвуковых самолётов (Лекция 1)
Презентация на тему Температура
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды
Шумоподавляющие фильтры
Двигуни внутрішнього згоряння
Прозрачный люминесцентный солнечный концентратор
Техническое обслуживание и ремонт электрических машин постоянного и переменного тока. Тест
Использование дозиметра-радиометра АНРИ-01-02 Сосна для контроля радиационной обстановки
Электрооборудование двигателя
Определение скоростей и ускорений точек АТТ при плоском движении
Математический и пружинный маятники
Ядерный (атомный) реактор
Комплексный потенциал и комплексная скорость. Некоторые простейшие потенциальные потоки. Условия подобия
Радиолокация
Закон сохранения энергии
Взаимодействие молекул
Термическое разупрочнение деформированного металла
Презентация на тему Звуковые волны
Рабочие режимы электроэнергетических систем. Методы и средства регулирования рабочих режимов
Урок физики в 10 классе. Равномерное прямолинейное движение
Электрическое сопротивление проводника. Удельное сопротивление
Доклад о История водоплавания