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. 
 Slaidy.com
 Slaidy.com
 Архимедова сила
 Архимедова сила Дефектация деталей
 Дефектация деталей Введение и Первоначальные сведения о строении вещества
 Введение и Первоначальные сведения о строении вещества Идеальный газ
 Идеальный газ Електромагнітні явища
 Електромагнітні явища Сила упругости. Закон Гука. Жесткость
 Сила упругости. Закон Гука. Жесткость Оптические датчики лазерный гироскоп, болометр, датчики освещенности
 Оптические датчики лазерный гироскоп, болометр, датчики освещенности Анализ конструкций карданных передач
 Анализ конструкций карданных передач Закон сохранения энергии в механике
 Закон сохранения энергии в механике Энергия. 5 класс
 Энергия. 5 класс Электромагнитная индукция
 Электромагнитная индукция Сила Архимеда
 Сила Архимеда Сила
 Сила О, сколько нам открытий чудных…
 О, сколько нам открытий чудных… Изобретения, подсказанные природой
 Изобретения, подсказанные природой Презентация на тему Плавление и кристаллизация
 Презентация на тему Плавление и кристаллизация  Использование второго закона Ньютона при решении задач
 Использование второго закона Ньютона при решении задач Разработка и исследование системы управления технологического процесса с помощью термодинамических характеристик
 Разработка и исследование системы управления технологического процесса с помощью термодинамических характеристик Гальванический элемент, полуэлемент, полуэлемент, е- Zn|Zn2+||Cu2+|Cu, анод, катод, - +, окисление, восстановление
 Гальванический элемент, полуэлемент, полуэлемент, е- Zn|Zn2+||Cu2+|Cu, анод, катод, - +, окисление, восстановление Оценка механических свойств покрытия
 Оценка механических свойств покрытия Ошибки при синхронииации. Beamforming. Перераспределение частот
 Ошибки при синхронииации. Beamforming. Перераспределение частот Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада
 Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада Критерии прочности при изгибе. Распространение критериев прочности на случай циклического нагружения
 Критерии прочности при изгибе. Распространение критериев прочности на случай циклического нагружения Механика. Повторение. Занятие 7
 Механика. Повторение. Занятие 7 Механические колебания
 Механические колебания Ферромагнитные динамические амортизаторы
 Ферромагнитные динамические амортизаторы Изучение магнитооптической дифракции в пленках ферритов-гранатов
 Изучение магнитооптической дифракции в пленках ферритов-гранатов Работа, мощность, энергия. Обобщающий урок
 Работа, мощность, энергия. Обобщающий урок