ヒッグス粒子だけでなく
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ヒッグス粒子だけでなく

大型ハドロン衝突型加速器とその発見は、その大きさゆえにニュースの見出しを飾りました。 リリースされたばかりのバージョン2.0では、さらに有名になるかもしれません。

LHC のビルダーであるラージ ハドロン コライダーの目標は、私たちの宇宙の最初期に存在した条件を、はるかに小さいスケールで再現することでした。 このプロジェクトは 1994 年 XNUMX 月に承認されました。

世界最大の粒子加速器の主要コンポーネントが配置されています 地下、円周27kmのトーラス型トンネル内. 粒子加速器(水素から生成される陽子) XNUMX本のチューブを反対方向に「走る」. 粒子は、光速で非常に高いエネルギーまで「加速」しました。 11人以上がアクセルの周りを走ります。 XNUMX 秒に XNUMX 回. 地質条件による トンネルの深さは 175 m から (由良の隣) 50で (ジュネーブ湖に向かって) - 平均 100 m、平均 1,4% のわずかな傾斜があります。 地質学の観点から最も重要なのは、すべての機器が糖蜜の上層(緑色の砂岩)から少なくとも5メートル下の深さに配置されていることでした。

正確には、粒子は LHC に入る前にいくつかの小さな加速器で加速されます。 LHC の周囲の明確に定義された特定の場所で、XNUMX つのチューブの陽子が同じ経路で放出され、 それらが衝突すると、新しい粒子が作成されます、 新しいビジネス。 エネルギー - アインシュタインの方程式 E = mc² によると - 物質に変わります。

これらの衝突の結果 巨大な検出器に記録された. 最大のものである ATLAS は、長さ 46 m、直径 25 m、重さ 7 です。 調子 (1)。 28,7 番目の CMS は少し小さく、長さ 15 メートル、直径 14 メートルですが、重さは XNUMX もあります。 調子 (2)。 これらの巨大な円筒形のデバイスは、さまざまなタイプの粒子と相互作用のためのアクティブな検出器の数層から十数層の同心層から構築されています。 粒子は電気信号の形で「捕捉」されます データはデータセンターに送信されますそしてそれらを世界中の研究センターに配布し、そこで分析します。 粒子の衝突は非常に大量のデータを生成するため、計算のために何千ものコンピューターを起動する必要があります。

CERNで検出器を設計する際、科学者は測定の正確さを歪めたり影響を与えたりする可能性のある多くの要因を考慮に入れました。 とりわけ、月の影響、ジュネーブ湖の水位の状態、高速TGV列車によってもたらされた擾乱さえ考慮されました。

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