......
上午九点🛳三十,有关希格斯与第三代重夸克的汤川耦合现象的对撞实验准点开始。
庞大的电流从线路中涌入大型强粒子对撞机中🜔。通过液态氮、氦进行超低温冷冻的超导磁铁产生环形强磁场,然🃥🙼后再利用电场给带电粒子加速。
被加速🗃😹🆔后的带电粒子在磁场中运动会受到洛伦兹力,洛伦兹力使带电粒子做圆周运动,从而实现反复加速去接近光🅉🄱🁔速。
这是对撞机运行的原理。
但是微观粒🚋子也受相对论效应限制🄜,其速度只能不断接近光速,而不能达到光🞟🕖速。
而且随着速度的增加,粒子相对🄋🟓论质量增加,质荷比变大,使得加速越🃑🗄来越困难。
除此之外,这种原理决定了只有带电粒子可以在对撞机中进行加速,比如电子、♹🍘正🗕🛝🝘电子、质子和反质子等等。
只有能被环形强🃬🚶🗼磁场影响到的东西,才能📓用于对撞实验。
这其实和可控核聚变技术有些类似。
可控核聚变其实也是😋⛛🛃通过超强磁场或者类似的技术,将反应堆内的📏超高温等离子体🗕🛝🝘的控制住,然后实现发电的。
当然,这🛳只是从基础来看的,实际细节的话,两者差距还是挺大的。
.....
两束携带🛳着🚋超过万亿电子伏特的高能光速在长达二十七公里的加速管道中不断前进、加速、在交汇处碰撞,产生勐烈而闪耀的光芒。
这些光芒被部😥署在交汇处的探测器捕捉到,进而演变成一个个的数据和一副副的能谱图像。
随着lhc的😥运行,每一🅲分每一秒都有大量的对撞实验数据出现。
对于🌾🄰重生后可以算是主导🅲的第一次对撞实验,徐川还是挺感兴趣的。
他跟随着的工组人员站在🅲了一线实验室中📓,站在身旁的还有南大、华科大、交大♹🍘的三位带队院士。
这里是接收的粒子对😋⛛🛃撞机对撞数据的第一线,探测器捕捉到的任何数据都会在这里的显示屏上呈现。
如果对高🛳能领域和数学分析很👄熟悉的话,这些初始数据也够你察🙈觉到什么了。
而在这方面,徐川也不会谦虚。
不说是世界🚋第一第二什么的,也🄋🟓至少🁒🅎在前五。