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.
Детектори іонізуючого випромінювання
Характеристика атома
Уравнение теплового баланса. Алгоритм решения задач
Мимеография
LG_proverka_lineynogo1 (2)
Электроёмкость Конденсатор Энергия конденсатора
Сравнение КАМАЗ-5490 NEO и КАМАЗ-54901
Критическое состояние вещества, опыт Авенариуса
Левитация. Электромагнитная и акустическая левитация. Сверхпроводимость
Силы в механике: сила упругости, сила трения
Определение рациональных параметров оборудования теплового действия к ковшовым рабочим органам для земляных работ
Композиционные материалы на наноуровне
Назначение, устройство и принцип работы и основные неисправности
Открытие нейтрона. Строение ядра. Ядерные силы
Типовые ошибки в курсовых работах. Примеры экзаменационных задач
Техническая механика
Презентация на тему Константин Васильев
Материальная точка Путь. Перемещение СО
Основные положения МКТ
Излучение и спектры
Вечный двигатель в истории
Изменение агрегатных состояний вещества
Плотность вещества
Переменный ток
Презентация на тему Строение Солнечной системы
Движение тел. Плотность
Реактивное движение
Теоретические основы механики грунтов. Глава 1