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首页 -> 世界观->一个也许能解开世界起源之谜的机会........
一个也许能解开世界起源之谜的机会........

       大型强子对撞机不仅是世界最大的粒子加速器,同时也是世界最大的机器。这个27公里长的粒子加速器,位于瑞士、法国边境地区的地下100米深的环形隧道中,隧道全长26.659公里,建设耗资超过60亿美元。
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http://www.sina.com.cn  2008年09月03日 13:24  新浪科技
 

  新浪科技讯 据国外媒体报道,利用大型强子对撞机(LHC)进行的6项实验都将均在国际合作的模式下完成,这些实验将世界各地的研究机构的科学家聚集在一起,共同见证激动人心的一刻。每一项实验都截然不同,这是由其使用的粒子探测器的独特性所决定的。

  两项大规模实验——ATLAS(超环面仪器实验的英文缩写,以下简称ATLAS)和CMS(紧凑渺子线圈实验的英文缩写,以下简称CMS) ——均建立在多用途探测器基础之上,用于分析在加速器中撞击时产生的数量庞大的粒子。两项实验的研究规模和研究层面均达到前所未有的程度。使用两个单独设计的探测器是交叉确认任何新发现的关键所在。

  两项中型实验——ALICE(大型离子对撞机实验的英文缩写,以下简称ALICE)和 LHCb(LHC底夸克实验的英文缩写,以下简称LHCb)——利用特殊的探测器,分析与特殊现象有关的撞击。

  另外两项实验——TOTEM(全截面弹性散射侦测器实验的英文缩写,以下简称TOTEM)和LHCf(LHC前行粒子实验的英文缩写,以下简称LHCf)——的规模就要小得多。它们的焦点集中在“前行粒子”(质子或者重离子)身上。在粒子束发生碰撞时,这些粒子只是擦肩而过,而不是正面相撞。

  ATLAS、CMS、ALICE和LHCb探测器安装在4个地下巨洞,分布在大型强子对撞机周围。TOTEM实验用到的探测器位于CMS探测器附近,LHCf实验用到的探测器则位于ATLAS探测器附近。

  1. ALICE

 

ALICE探测器

 

  为了进行ALICE实验,大型强子对撞机将让铅离子进行对撞,在实验室条件下重建“大爆炸”之后的宇宙初期形态。获得的数据将允许物理学家研究夸克-胶子等离子体的性质和状态,这种物质据信在“大爆炸”发生后只存在很短时间。

  现在宇宙的所有普通物质都是由原子构成,每个原子拥有一个由质子和中子构成的核子,核子周围环绕着电子。质子和中子都是被称之为“胶子”的其它粒子束缚夸克形成的。这种不可思议的强大束缚意味着,独立的夸克是永远也不会被发现的。

  大型强子对撞机内上演撞击时产生的高温是太阳内部温度的10万倍。物理学家希望看到的是,质子和中子会在这种高温条件下“熔化”,并释放被胶子束缚的夸克。这么做将创造夸克-胶子等离子体,它们可能只存在于“大爆炸”之后,当时的宇宙仍处在极度高温之下。科学家计划在夸克-胶子等离子体膨胀和冷却过程中对其进行研究,观察它如何形成最终构成当前宇宙物质的粒子。

  共有来自28个国家的94个研究机构的1000多名科学家参与ALICE实验。

  ALICE探测器相关资料

  尺寸:长26米,高16米,宽16米

  重量:1万公吨

  位置:法国小镇圣吉利斯-珀利(St Genis-Pouilly)。有兴趣的读者可利用“谷歌地球”一探究竟。

  2. ATLAS

 

ATLAS是大型强子对撞机两个通用探测器中的一个

  ATLAS是大型强子对撞机两个通用探测器中的一个。此项实验涉及到物理学的很多领域,包括寻找希伯斯玻色子、额外维度以及构成暗物质的粒子。与CMS的实验目的一样,ATLAS也将记录与撞击时产生的粒子有关的类似数据,即它们的路径、能量以及特性等等。虽然实验目的相同,但ATLAS和CMS探测器的磁铁系统却采用了完全不同的技术和设计。

  ATLAS探测器巨大的圆环形磁铁系统是它的主要特征。这一系统由8个25米长的超导磁铁线圈组成。磁铁线圈分布在贯穿探测器中心的粒子束管周围,形成一个“圆筒”。实验过程中,磁场将被包含在线圈分离出的中央柱形空间内。

  共有来自37个国家的159个研究机构的1700多名科学家参与ATLAS实验。

  ATLAS探测器相关资料

  尺寸:长46米,高25米,宽25米,是迄今为止制造的个头最大的粒子探测器。

  重量:7000公吨

  位置:瑞士梅林(Meyrin) 
 
 
3. CMS

 

CMS实验利用一个通用探测器

  CMS实验利用一个通用探测器,对物理学的很多领域进行研究,包括寻找希伯斯玻色子、额外维度以及构成暗物质的粒子。虽然实验目的与ATLAS相同,但这个探测器的磁铁系统却采用了完全不同的技术和设计。

  CMS探测器是在一个巨型螺管式磁铁基础上建成的。它采用圆柱形超导电缆线圈,可产生4特斯拉的磁场,相当于地球磁场的10万倍。这个巨大磁场受一个“铁轭”限制——探测器1.25万公吨的重量大部分来自“铁轭”。与大型强子对撞机的其它巨型探测器有所不同的是,CMS探测器并不是在地下建造,而是选在地上,后分成15个部分被运至地下,最后完成组装,这也算得上它的一大特色。

  共有来自37个国家的155个研究机构的2000多名科学家参与CMS实验。

  CMS探测器相关资料

  尺寸:长21米,宽15米,高15米

  重量:1.25万公吨

  位置:法国塞希(Cessy)。有兴趣的读者可利用“古歌地球”一饱眼福。

  4.LHC底夸克探测器(LHCb)

 

LHC底夸克探测器

  LHCb实验将有助于我们理解人类为何生活在一个几乎完全由物质而非反物质构成的宇宙。它通过研究一种称为“美夸克”(beauty quark)的粒子,专门对物质和反物质之间的微妙差异展开调查。LHCb实验不是将整个撞击点同密封探测器围起来,而是使用一系列子探测器去主要探测前行粒子(forward particle)。

  第一个子探测器将安装到撞击点附近,而接下来的几个将会一个挨一个安装,它们的长度都超过20米。大型强子对撞机将创造出大量不同类型的夸克,然后它们将快速蜕变为其他类型。为捕捉到“美夸克”,LHCb项目小组已开发出先进的可移动跟踪探测器,并安装在围绕于大型强子对撞机周围的光束路径附近。LHCb项目小组由来自13个国家48所研究机构的650位科学家组成。

  LHC底夸克探测器相关资料

  尺寸:长21米,高10米,宽13米

  重量:5600吨

  设计:具有平面探测器的前向接受谱仪

  地点:法国费尔奈-伏尔泰

  5.全截面弹性散射探测器(TOTEM)

  全截面弹性散射探测器实验研究前行粒子,以重点分析普通实验难以获得的物理学原理。 在一系列研究中,它将测量质子大小,还将准确监控大型强子对撞机的光度。想要做到这一点,全截面弹性散射探测器就必须要捕捉到距大型强子对撞机光束非常近的距离产生的粒子。它由一组安放在称为“罗马罐”(Roman pot)的特制真空室的探测器组成。

  “罗马罐”同大型强子对撞机的光束管道相连。8个“罗马罐”将被一对一对地置于CMS实验撞击点附近的四个地点。尽管从科学意义上讲这两次实验是独立的,但TOTEM实验将是CMS探测器和其他大型强子对撞机实验所获结果的有力补充。来自8个国家10所研究机构的50位科学家将参与TOTEM实验。

  全截面弹性散射探测器相关资料

  尺寸:长440米,高5米,宽5米

  重量:20吨

  设计:“罗马罐”,GEM探测器和阴极条感应室

  地点:法国塞斯(位于CMS附近)

  6.LHCf 探测器

  LHCf实验将用于研究大型强子对撞机内部产生的前行粒子,作为在实验室环境下模拟宇宙射线的来源。宇宙射线是自然产生于外太空的带电粒子,不断轰击地球大气层。它们在高层大气与核子相撞,产生一连串到达地面的粒子。研究大型强子对撞机内部撞击如何引起类似的粒子串有助于科学家解释和校准大规模宇宙射线实验,这种实验会覆盖数千公里的范围。来自4个国家10所研究机构的22位科学家将参与LHCf实验。

  LHCf 探测器相关资料

  尺寸:两个探测器,每个长30厘米,高80厘米,宽13厘米

  重量:每个重40公斤

  设计:

  地点:瑞士梅林(位于ATLAS附近) (孝文)
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网友评论
最强对撞机将启动物理学黄金时代
 
http://www.sina.com.cn  2008年09月10日 05:20  21世纪经济报道

  欧洲核子研究中心(CERN)将于2008年9月10日正式启动目前人类最大的重子对撞机(LHC),科学家预言,物理学的黄金时代将要来临。

  地处瑞士日内瓦近郊地下100米处的LHC,它周长约27公里,圈地面积约有450个鸟巢那么大,是人类目前能将粒子加速到最高能量状态的环形加速器,能将质子加速到99.9999991%光速,可以把它看成科学史上尺寸最大、功能最强的显微镜。科学家期望依靠它来揭开很多至今困惑科学界的难题:希格斯波色子、超对称粒子、暗物质粒子、微小黑洞、高纬空间……这些对于基础物理学研究具有至关重要的地位。

  在LHC建成之前,世界上最大的粒子对撞实验室是美国的费米国家实验室,曾经因其第一次直接观测到T中微子而震惊物理学界,但是,LHC差不多是费米实验室的100倍,也就是说,一个LHC,就相当于放大了700倍的费米试验室。正因为这种等级悬殊,美国政府拟在LHC正式启动时关闭曾经显赫一时的费米实验室。这极有可能标志着当今世界的高能物理学研究中心学开始由美洲向欧洲迁移了。

  美国曾经有过一个更为野心勃勃的加速器计划——SSC。但因远超预算的巨额支出,1993年10月,被美国国会参众两院投票终止。历史证明,每个国家的科技水平大致只与三个要素有关:人才+金钱+时间。与欧洲人相比,美国输了两步重要的棋路:钱投少了,起步晚了。因此,美国人只能以客人的方式参与到LHC项目之中。

  LHC计算网格分三层,实有三六九等:第零层、第一层、第二层。 LHC上四个探测器的数据获取系统会把数据传送到第零层并保存在磁带上。第零层将把数据分配给12个第一层计算中心,其中一个设在CERN,另外11个分布在世界各地的其他主要研究机构,包括美国的费米实验室以及欧洲、亚洲和加拿大的几个研究中心。因此,未经处理的原始数据实际上拥有两个备份,一个保存在CERN,另一个分散在世界各地。每个国家的实验室能够获得什么样级别的分享数据待遇,主要看其投入建设LHC项目的资金比重。

  目前,中国各大实验室只能作为第二层计算中心,而日本则获得了第一层计算中心的资格。三层之间的待遇不同,第一层将能够获得全面的实验数据,并且在第一时间获得;第二层,将获得部分试验数据,且不能在最快时间内获得。目前,中国只能通过谋求和法国试验室的合作,参与法国在LHC进行的实验,来获得一些重要的试验成果。

  现代物理学实验,实验工具极其昂贵,一个LHC的资金投入,可能就是亚洲一个小国的一年的财政收入。这与阿基米德通过便宜的瓢瓢罐罐就发现浮力的时代相去甚远了。人们甚至可以大胆的猜测,谁拥有足够数量的黄金,谁将开启下一个“物理学的黄金时代”。

 
by:leinib(2008-9-12 21:41:00)
----博主回复     
 


美国女大学生RAP出对撞机玄机
 
http://www.sina.com.cn  2008年09月12日 11:42  信息时报

  23岁的凯特参观完实验中心后,创作出这首说唱曲。

  时报综合报道 强子对撞机试验是一个在通常人眼里异常深奥的物理项目,23岁的女大学生凯特·麦卡尔派却用通俗的说唱乐(RAP)来告诉大家这是怎么回事。昨天,欧洲大型强子对撞机(LHC)启动,加速第一批质子。在对撞机受到举世瞩目之时,凯特创作的通俗解说对撞机的说唱乐视频也成为了全球最大的视频网站YouTube的点击热门,目前点击量已达到50万。

  视频背景出自研究中心

  据悉,她在拍摄这个关于“最大对撞机”的说唱录像时,并没有碰到什么麻烦。“我获准进入了隧道还有实验室。当然,他们一开始是有些忧虑的,但是一旦当他们听到了旋律,并且意识到说唱者就是我和其他一些与科学有关的实习生时,就没有为难我们。此后,事情一直进展得很顺利。”

  而欧洲核子研究中心新闻办公室黛尔·罗素则说,录像的确是在研究中心的现场拍摄,场景与内容都是可信的,“当然,这是一首歌,你不能一字一句都要求科学精准。”

  希望录像能够进教室

  现在,在研究中心拍摄这样的录像则是不可能的了。“现在进不了这些实验室了,因为从5月开始,除了门卡,他们还设立了视网膜扫描,此外考虑到最大对撞机的光束有辐射,没有人可以进入,除非辐射被清除了。” 对于这个说唱录像能够成为视频热点,凯特表示惊讶。甚至有传言,有一些实验室的科学家希望雇佣凯特为他们也创作通俗易懂的RAP,以此来扩大项目知名度。但是凯特对此表示了否定。凯特的希望是,这个录像能够进入教室,“有很多家长给我写信,说他们的孩子看了RAP后非常喜欢,有的孩子甚至才7岁。”

 
by:leinib(2008-9-12 21:41:00)
----博主回复     
 


强子对撞实验对物理学五大最坏与好的影响
 
http://www.sina.com.cn  2008年09月11日 07:31  新浪科技

  新浪科技讯 北京时间9月11日消息,据美国《连线》杂志报道,位于法国和瑞士边境的“欧洲大型强子对撞机”10日正式启动。通过这台世界上最大的机器,科学家们希望利用高速粒子束相撞产生的巨大能量,重建“大爆炸”发生后第一秒内的宇宙形态。科学家们希望在对撞后产生的微缩版“宇宙大爆炸”中,找到由夸克和胶子构成的炽热混合物--“夸克-胶子等离子体”,这种物质状态,一般认为只有在宇宙大爆炸后的零点几秒时间内才能存在。科学家们预言,强子对撞实验将成为物理学研究的重要里程碑。

  科学家们认为,物质来源于一系列密集而炽热的基本粒子,但现在宇宙中的普通物质由原子构成,而组成原子的质子和中子,都是被称之为“胶子”的其它粒子束缚夸克形成的,这种束缚非常强大,普通试验条件下,人们无法分离“胶子”和夸克。但在大型对撞机长达10小时的实验中,粒子束的运行距离可能超过60亿英里,足以在地球与海王星之间做个往返。在达到最大强度时,尽管其质量可以忽略不计,但由于拥有了极高的速度,每一个粒子束拥有的能量都相当于一辆以1600公里时速高速飞行的汽车。粒子束迎头相撞产生的巨大的能量,足以撕碎任何物质。

  大型强子对撞机是一个极热和极冷的机器。当两束质子束相撞时,它们将在一个极小的空间内产生比太阳中心热10万倍的高温。与之相比,促使超流体氦在加速器环周围循环的制冷分配系统,让大型强子对撞机保持在零下271.3摄氏度(1.9开氏度)的超低温环境下,这个温度比外太空的温度还低。记录大型强子对撞机进行的每项大试验的数据,每年大约足够刻10亿张双面DVD光盘。据估计,大型强子对撞机的寿命是15年。为了让世界各地的数千名科学家在未来15年内通力合作,分析这些数据,分布在世界各地的好几万台电脑将通力合作进行研究。

  近几十年来,物理学领域涌现出多个关于宇宙基本属性的重大理论,如“宇宙大爆炸”理论、弦理论和暗物质理论等。但长期以来,科学家们一直无法以实验的形式对这些理论进行直接验证。大型强子对撞机的实验结果,有望对这些理论能否成立产生重要影响。以下为对撞实验可能对5大物理学理论产生的影响:

  1、“宇宙大爆炸”理论

  最佳结果:大型强子对撞机的大型离子对撞实验成功生成夸克-胶子等离子体。夸克-胶子等离子体是一种理论上在“宇宙大爆炸”后的数毫秒内存在的物质。大型强子对撞机的撞击能够产生超过太阳温度10万倍的高温。在如此高温作用后,科学家们希望能够看到这种粒子粘性物冷却并膨胀为已知粒子的过程。这将帮助科学家们来解释为什么质子和中子的质量是夸克质量的100多倍。

  最坏结果:科学家们也许一不注意就可能制造一个微型黑洞,地球将可能被黑洞吞噬。当然,这仅仅是一个开玩笑的说法。欧洲粒子物理实验室以及许多国家的科学家都已经排除了这种可能,大型强子对撞机不会制造世界末日。大型强子对撞机理论上能够制造的黑洞,其能量甚至不足以点亮一个电灯泡。此外,英国皇家天文学家认为大型强子对撞机摧毁世界的机率,仅仅为五千万分之一。(当然,这仅仅只是一种可能性推测,甚至还远比不上彩票的中奖机率。)

  2、弦理论

  最佳结果:科学家们发现特定类型的超对称粒子。物理学家加来纪雄将这种粒子称为“aka sparticles”,认为它们是来自第11维的信号。这将表明弦理论科学家走对了路线:宇宙确实是由我们所知道的四维组成,而其他七维则组成了自然力量。

  最坏结果:弦理论的基本假设将会受到挑战。大型强子对撞机将是能够使科学家们具备研究W玻色子能力的首部粒子加速器。W玻色子是一种负责传递弱核力的基本粒子。如果它们没有以某种特定形式分散,它将会回到一代弦理论科学家所采用的制图板上。一位物理学家介绍,“如果我们看到了这种挑战,人们将会更加兴奋地开始探索其他更好的方式。这又将会出现更多的挑战。”

  3、“宇宙并不孤单”理论

  最佳结果:如果科学家发现了一种长寿的胶微子,即胶子的假想超对称伙伴,那么会有一些科学家把这种胶微子看作是“来自多元宇宙的信使”。这将是对“宇宙并不孤单”理论的有力支持。(但请记住:并非所有人都赞同这种解释。)

  最坏结果:我们的宇宙确实是独一无二的。更糟糕的是:它是孤独的。

  4、宇宙暗物质理论

  最佳结果:天体物理学家目前普遍认为,96%的宇宙是由我们看不见但可以探测到的暗物质和能量组成。据估计,仅仅暗物质就占据了26%的宇宙空间,但我们至今仍未弄清楚它到底是由什么构成的。一般推测中性重粒子是暗物质的最佳候选。如果中性重粒子确实存在,它将相对容易产生。许多物理学家希望能够在CMS或Atlas探测器的碎片中发现这种中性重粒子,以验证暗物质理论。

  最坏结果:科学家们自豪地宣布他们在大型强子对撞机的某个探测器中观测到了暗物质的明显迹象。但在接下来的几周时间里,事实表明这只不过是一次测量错误。一些物理学家认为,大型强子对撞机并不能够精确到足以测量任何侥幸产生的暗物质。

  5、粒子物理学的标准模型

  最佳结果: 随着标准模型被详细说明,也许一切问题都迎刃而解。科学家肖恩-卡罗尔指出,“几乎可以保证希格斯粒子的存在,或者至少是某种类似希格斯粒子的存在。”因此,也许最好的假设是发现类似希格斯粒子,而不是发现希格斯粒子本身。这样,就不会造成此模型的结果与前期工作产生重大跨度,显得所有前期工作太微不足道。同时,标准模型将开辟物理学新的前沿。

  最坏结果:希格斯玻色子最终得到证实。这种长期被假设存在的粒子一直以来都被认为是粒子质量的根源。在大型强子对撞机中发现希格斯玻色子无疑是件好事情。这将可以证实物理学家们已经知道的许多理论,又不会引起科学争议。一些科学家甚至表示,他们对于大型强子对撞机的最糟糕的假设就是发现且只发现希格斯玻色子。(刘妍)

 
by:leinib(2008-9-12 21:39:00)
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