Що далі для великого адронного колайдера?

Pin
Send
Share
Send

Найпотужніший у світі збиток частинок прокидається від добре заробленого відпочинку. Після приблизно двох років важкого технічного обслуговування вчені майже подвоїли потужність Великого адронного колайдера (LHC) в процесі підготовки до його наступного запуску. Тепер його охолоджують до 1,9 градуса вище абсолютного нуля.

"Ми закінчили справу з розумінням всесвіту", - сказала Тара Ширс з університету Ліверпуля в прес-релізі. Ножиці та інші фізики LHC працюватимуть над тим, щоб краще зрозуміти Хіггса Бозона і, сподіваємось, розгадаємо деякі секрети суперсиметрії та темної матерії.

11 лютого 2013 року LHC закрили приблизно на два роки. Перерва, відома як LS1 для "довгої зупинки", була потрібна для виправлення декількох недоліків у оригінальній конструкції колайдера.

Перший запуск LHC почався приблизно в 2008 році. Незабаром після його загоряння один електричний зв'язок спричинив вибух, пошкодивши весь сектор (одну восьму) акселератора. Щоб захистити прискорювач від подальших катастроф, вчені вирішили запустити його на половинній потужності, поки не вдалося відремонтувати всі 10 000 мідних з'єднань.

Так за останні два роки вчені працювали цілодобово, щоб переробити кожне з'єднання в прискорювачі.

Тепер, коли крок (разом з багатьма іншими) завершений, коллайдер буде працювати майже вдвічі від своєї попередньої потужності. Це було випробувано на початку минулого тижня, коли вчені підживлювали магніти одного сектора до рівня, необхідного для досягнення високої енергії, очікуваної у другому циклі.

"Машина, яка зараз запускається, - це майже новий LHC", - заявив Джон Вумерслі, головний виконавчий директор Ради з питань науково-технічних послуг.

Завдяки такому потужному новому інструменту вчені шукатимуть відхилень від свого початкового виявлення бозона Хіггса, потенційно виявляючи глибший рівень фізики, що виходить далеко за рамки Стандартної моделі фізики частинок.

Багато теоретиків звернулися до суперсиметрії - ідеї, що для кожної відомої основної частинки існує "суперсиметрична" частка партнера. Якщо це правда, посилений ЛГК міг би бути досить потужним для створення самих надсиметричних частинок або доведення їх існування більш тонкими способами.

"Більш висока енергія та частіші зіткнення протонів на Run 2 дозволять нам дослідити частинку Хіггса набагато детальніше", - сказала Вікторія Мартін з Едінбургського університету. "Вища енергія може також дати можливість загадковій" темній речовині ", що спостерігається в галактиках, зробити та вивчити в лабораторії вперше".

Можливо, Хіггс міг взаємодіяти - або навіть розкладатися на частинки темної речовини. Якщо це трапляється останнє, то частинки темної речовини вилітали б із ЛГК, не виявляючись ніколи. Але їх відсутність була б очевидною.

Тож залишайтеся повернутими, тому що ці проблеми можуть бути вирішені навесні 2015 року, коли прискорювач частинок повернеться до життя.

Pin
Send
Share
Send