Главный итог работы БАКа - отсутствие фактов нарушения Стандартной модели. С открытием бозона Хиггса модель стала завершенной и самодостаточной.
Большой адронный коллайдер остановлен на два года для реконструкции
Большой адронный коллайдер (БАК) готовится получить значительные усовершенствования производительности. К сожалению для поклонников этого невероятного ускорителя частиц, продолжительность работ по реконструкции БАКа составит не менее двух лет, в течение которых ускоритель не будет использоваться для постановки научных экспериментов. Однако после этого вынужденного перерыва в работе расширившиеся возможности БАКа позволят изучать физику микрочастиц на новом уровне.
Суть БАКа сводится к ускорению частиц и сталкиванию их друг с другом в специальных камерах. Столкновения наблюдаются при помощи камер и детекторов в мельчайших подробностях. Это позволяет открывать новые частицы и новые реакции между частицами, а также наблюдать распад частиц.
Этот новый вынужденный перерыв в работе коллайдера получил название Long Shutdown 2 (LS2). Первая остановка работы БАКа под названием LS1 состоялась между 2013 и 2015 гг. В течение этого срока были выполнены работы по повышению мощности и расширению возможностей детекторов коллайдера. Тогда уровень ускоряющего напряжения при столкновениях типа протон-протон был повышен почти вдвое до 13 тераэлектронвольт, а столкновения между ионами свинца стали проводиться на уровне 5,02 тераэлектронвольт. В ходе мероприятий, планируемых в рамках реконструкции LS2, предполагается повышение уровня ускоряющего напряжения с 13 до 14 тераэлектронвольт (чем выше энергия столкновений частиц, тем сложнее дается ее дальнейшее повышение), а также повышение светимости в экспериментах, проводимых на БАКе. Светимость является вторым после ускоряющего напряжения важнейшим параметром коллайдера, поскольку она определяет частоту столкновений частиц, а следовательно, количество получаемых научных данных. Так, в течение 2017 г. БАК произвел примерно три миллиона бозонов Хиггса, в то время как после запланированного повышения светимости предполагается получение не менее 15 миллионов бозонов Хиггса ежегодно. Это позволит глубже исследовать свойства этой пока еще слабо изученной частицы, открытой в 2012 г. при помощи БАКа.
(Добавил: Hot Temp)
Главный итог работы БАКа - отсутствие фактов нарушения Стандартной модели. С открытием бозона Хиггса модель стала завершенной и самодостаточной.
Недавно тут была заметка про 13 случаев достоверных прямых контактах фотонов
в экспериментах на БАК по столкновениям околосветовых пучков ядер свинца.
Их собирались продолжить этой зимой на больших энергиях. Отложили? :-(
На столкновениях ядер свинца дело и закончилось в октябре. Только о фотонах, вроде, не упоминалось.
Вообще БАК построен именно для ускорения ядер тяжелых элементов.
И уж фотон "ускорить" никак не может.
Или речь о столкновениях с фотонами?
Но в микромире нет такого прямого понятия столкновения с фотоном!
Может произойти поглощение или испускание фотона в каком либо
процессе или какой либо частицей.
Но столкновение - это что то новенькое.
(С)...предполагается повышение уровня ускоряющего напряжения с 13 до 14 тераэлектронвольт
(чем выше энергия столкновений частиц, тем сложнее дается ее дальнейшее повышение)...(С)
Похоже, для вычисления фантомом mv^2/2 пользуются.
Что-то быстро они с ядрами свернулись. Новая физика отодвигается.
В целом коллайдерный подход к образованию и поиску суперчастиц, якобы присутствующих после БВ – ошибочный. Образующиеся в БАК суперчастицы (например, бозон Хигса) – это случайные резонансы образующихся блоков симплов. Таких частиц после БВ не образовывалось, энергетические условия были гораздо выше, и они не давали образовываться таким частицам (разрывали их).
Новую физику (предкварки) надо искать (вытаскивать) из пространства (глубокого вакуума), облучая его мощным магнитным полем. Должны посыпаться симплы, из которых тут же будут образовываться кварки, нейтрино, и электроны.
О бесперспективности поиска Новой физики в коллайдерах и необходимости «выжимать» ее из вакуума у меня есть глава в ST «Реакции в ускорителях». Я писал об этом ведущим специалистам и в профильные институты РАН. Видать дошло до ЦЕРНа (шутка).
Кстати, ЦЕРН сейчас готовит новую стратегию по физике частиц на 2020-2026 гг., предложения принимают на сайте ЦЕРН до 18 декабря 2018 г. Хотел написать им напрямую, но не вовремя заболел. Осталось 6 дней.
dr_ovosek, вот нашел:
"Новые эксперименты стартовали вечером в четверг [8 ноя], когда все четыре детектора коллайдера (ALICE, ATLAS, CMS и LHCb) зарегистрировали первые столкновения с энергией в 5,02 тераэлектронвольта на каждую сталкивающуюся пару протонов и нейтронов. Как и ранее, эти столкновения позволят ученым исследовать кварк-глюонную плазму, состояние материи, которое, как считалось, существовало в первые мгновения после Большого взрыва. В этот раз коллаборация эксперимента ALICE, в частности, изучит поведение кваркониев — частиц из пары тяжелых кварка и антикварка".
"Большой адронный коллайдер впервые ускорил атомы — ядра свинца, связанные с одним электроном. Ученым удалось продержать пучок атомов внутри ускорителя 40 часов."
Нету фотонов.
Teddy, а на другом сайте по этой новости дают следующие сведения:
«Эксперимент является доказательством концепции новой идеи под названием “гамма-фабрика”, которая позволит превратить коллайдер в фабрику гамма-лучей».
«Гамма-лучи будут достаточно мощными, чтобы производить такие частицы, как кварки, электроны и мюоны. И они также смогут трансформироваться в массивные частицы и потенциально даже новые типы материи, такие как темная материя.»
PS (не удержался): И тут она ТМ проклятая.