大型おおがたきょうたい撞機

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重定しげさだこう大型おおがたきょうたい撞器

すわ46°14′N 06°03′E / 46.233°N 6.050°E / 46.233; 6.050


大型おおがたきょうたい撞機
LHC 實驗じっけん
ATLAS ちょうたまきめん
CMS 緊湊緲子せんけん
LHC-b LHCb
ALICE 大型おおがたはなれたい撞機實驗じっけん
TOTEM ぜん截面彈性だんせい偵測
LHC きゅう加速器かそくき
p and Pb しつあずかなまりはなれ直線ちょくせん加速器かそくき
標記ひょうき しつどう推進すいしん
PS しつどう加速器かそくき
SPS ちょうきゅうしつどう加速器かそくき
したがえ空中くうちゅう鳥瞰ちょうかん大型おおがたきょうたい撞機てき地理ちり環境かんきょう,雖然結構けっこうだい部分ぶぶんざいほう國境こっきょう內,ただし主要しゅようてき建築けんちくそくざいみず

大型おおがたきょうたい撞機英語えいごLarge Hadron Collider縮寫しゅくしゃLHC一座いちざみずにち內瓦近郊きんこうおうしゅうかく研究けんきゅう組織そしきてきたい撞型粒子りゅうし加速器かそくき作為さくい國際こくさいこうのう物理ぶつりがく研究けんきゅうこれよう。LHCやめけい建造けんぞう完成かんせい,2008ねん9がつ10日とおか開始かいし試運轉しうんてんなみ成功せいこう維持いじりょうりょうしつたばねざい軌道きどうちゅう運行うんこうなりため世界せかいじょう最大さいだいてき粒子りゅうし加速器かそくきしつらえほどこせ大型おおがたきょうたい撞機いち國際こくさい合作がっさくけい劃,ゆかりぜんたま85こくちゅうてき大學だいがくあずか研究けんきゅう機構きこう,逾8,000物理ぶつりがく合作がっさくきょうけん經費けいひ一部份來自歐洲核子研究組織會員國提供的年度預算,以及參與さんよ實驗じっけんてき研究けんきゅう機構きこうしょつつみばちてき資金しきん

大型おおがたきょうたい撞機げん计划于2008ねん正式せいしき运行,ただしよし设备故障こしょうのべ迟。2009ねん11月23にち大型おおがたきょうたい撞機進行しんこうりょうざい修復しゅうふく完成かんせいてきだいいちためし[1]。2015ねん4がつ5にち經過けいか兩年りょうねんてき維護あずかますきゅう大型おおがたきょうたい撞機再度さいどけいどう,计划于该ねんなつたかし進行しんこう13TeVしつあずかしつ碰撞實驗じっけん探索たんさく未知みち領域りょういきれい如,ひろくら物質ぶっしつ分析ぶんせきまれかく斯機せい研究けんきゅう夸克-にかわとうはなれたいひとし[2]。2018ねん12がつ10日とおかおこり停止ていし運行うんこう進行しんこう更新こうしん,2022ねん4がつ22にち再度さいど投入とうにゅう運轉うんてん[3]

設計せっけい[编辑]

CERN大型おおがたきょうたい撞機平面へいめん位置いち圓形えんけい軌道きどう於日內瓦じょう西にし北方ほっぽう
LHCてきちょうしるべでんよんきょく電磁でんじてつゆかりまい實驗じっけんしつ合作がっさくしゃしょ建造けんぞう

LHCざいいち圓周えんしゅうため27公里くりてき圓形えんけい隧道すいどう內,該隧道すいどういん當地とうち地形ちけいてき起伏きふく而位於地やく50いたり175おおやけじゃくあいだ[4]這是さきまえ大型おおがた電子でんし正子まさこたい撞機ところ使用しよう隧道すいどうてきさい利用りよう隧道すいどう本身ほんみ直徑ちょっけいさんおおやけじゃく於同いち平面へいめんじょうなみつらぬけ穿ほじみずあずかほうこく邊境へんきょう主要しゅようてき份大はん於法こく。雖然隧道すいどう本身ほんみ於地そこなおゆう許多きょた地面じめんしつらえほどこせ如冷卻壓縮あっしゅく通風つうふう設備せつびひかえせい電機でんき設備せつびかえゆう冷凍れいとうそうとうとうけん構於其上。

加速器かそくきどおり道中どうちゅう主要しゅよう放置ほうち兩個りゃんこしつたばかんよし於須維持いじまえしょ有高ありだかのう量的りょうてき粒子りゅうし運行うんこう加速かそくかんゆかりちょうしるべ磁鐵ところつつめくつがえ,以えきたいらいひや卻。かんちゅうてきしつ相反あいはんてき方向ほうこうたまきにょうちょせいたまきがた加速器かそくき運行うんこうじょ此之がいざい四個實驗碰撞點附近,另有安ありやすそう其他てききょく偏向へんこう磁鐵よんきょく聚焦磁鐵

兩個りゃんこたい加速かそくかんちゅうてきしつ目前もくぜん(2018ねんとまつくえます级前)以6.5TeVてきのうりょうたい撞,そう撞擊のうりょうたち13 TeV。(設計せっけい目標もくひょうため14 TeV)まいしつたまきにょうせいもうかそんたまきてき時間じかんため89ほろびょうよしためどう加速器かそくきてき特性とくせい加速かそくかんちゅうてき粒子りゅうし粒子りゅうしだん(bunch)てき形式けいしき,而非連續れんぞくてき粒子りゅうしりゅうせいもうかそんたまきすすむかいゆう2808粒子りゅうしだん最短さいたん碰撞しゅうため25奈秒。ざい加速器かそくき開始かいしうんさくてき初期しょきしょうかい以軌道中どうちゅうにゅう較少てき粒子りゅうしだんてき方式ほうしきうんさく,碰撞しゅうため75奈秒,さい逐步ひさげますいた設計せっけい目標もくひょう

ざい粒子りゅうし入射にゅうしゃいたしゅ加速かそくたまきまえかいさき經過けいかいち系列けいれつ加速かそくしつらえほどこせ,逐級ひさげますのうりょう。其中,直線ちょくせん加速器かそくきLINAC2しょうさんせい50 MeVのう量的りょうてき质子,せっちょしつどう推進すいしん(PSB)ひさげますのうりょういた1.4GeV。而しつどう加速器かそくきさいしょう质子加速かそくいたり25 GeV。最後さいごちょうきゅうしつどう加速器かそくき(SPS)ひさげますしつてきのうりょういた450 GeV。

ざいLHC加速かそくたまきてきよん碰撞てん分別ふんべつしつらえゆう五個偵測器在碰撞點的地穴中。其中ちょうたまきめんあずか緊湊緲子せんけん通用つうようがたてき粒子りゅうし偵測LHCb(LHCそこ夸克偵測あずか大型おおがた离子对撞つくえ实验(ALICE)为物理ぶつり标相对确じょうてき大型おおがたさがせ测器。ぜん截面彈性だんせい偵測(TOTEM),LHCf(LHCぜんこう实验)あずかLHC磁单极子あずか异物质探测器(MoEDAL)のり較小がたてき专用偵測

LHC也可以用らい加速かそくたい撞重はなれれいなまりはなれいんしつ電荷でんか質量しつりょうてき值)加速かそくいた1150 TeV。

よし於LHCゆうちょたい工程こうてい技術ぎじゅつじょう極端きょくたんてき挑戰ちょうせん安全あんぜんてき確保かくほごく重要じゅうようてきとうLHC開始かいしうんさく,磁鐵ちゅうてきそうのうりょうだかたち100おくこげみみ,而粒子りゅうしたばちゅうてきそうのうりょう也高たち7.25おくこげみみただ需要じゅよう10−7そう粒子りゅうしのうりょう便びん以使ちょうしるべ磁鐵だつはなれちょうしるべたい,而丟棄全加速器かそくきちゅうてき粒子りゅうし相當そうとういち小型こがたてきばく炸。

於2010ねん3がつ20日はつかくび成功せいこう進行しんこうりょう粒子りゅうし撞擊實驗じっけんなみ創造そうぞうりょうだかたち7TeVてき龐大のうりょう

研究けんきゅう主題しゅだい[编辑]

いちちょう描述LHC如何いかさんせいまれかく斯玻しょくてき曼圖ざいちゅう兩個りゃんこ夸克かく放射ほうしゃいちW及Z玻色しん而融合成ごうせい一個希格斯玻色子。
ざいCMS偵測ちゅうまれかく斯玻しょくおとろえへんてき模擬もぎ事例じれいじゅうけん。(event display)

物理ぶつりがく希望きぼう藉由加速器かそくきたい撞機らい幫助解答かいとうれつてき問題もんだい

じゅうはなれたい撞機[编辑]

雖然LHCてき物理ぶつり實驗じっけんけい劃,しるじゅう研究けんきゅうしつたい撞後てき現象げんしょうしか而,如每年まいとし一個月的短期重離子對撞也在實驗計劃之中。雖然其他較輕てきはなれたい實驗じっけん也是ぎょうてき目前もくぜん主要しゅようてきぶんまわし劃為なまりはなれてきたい實驗じっけん[6]

LHCますきゅうけい[编辑]

ゆう提議ていぎざいじゅうねん內LHC需要じゅようつつみのぼりいちかたからだ性能せいのう[7] みとめためLHC需要じゅようさく基本きほんじょうかたからだてきおさむあらため以提ます它的「あきら」(單位たんい截面碰撞發生はっせいてきしきりつ)。理想りそうちゅうLHCますきゅうてきみちはた包含ほうがん增加ぞうか粒子りゅうしたばてき流量りゅうりょう,以及おさむあらため兩個りゃんこ需要じゅようだかあきらてき區域くいき:ATLASあずかCMS這兩個りゃんこ偵測らい配合はいごうした一代超大型強子對撞機的入射能量需增加到1 TeV,いん此前おけ入射にゅうしゃ裝置そうち也需ますきゅう特別とくべつちょうきゅうしつどう加速器かそくきてき份。

經費けいひ支出ししゅつ[编辑]

LHCてき建造けんぞう經費けいひ最初さいしょ1995ねん通過つうかてきいちぴつ26おくみずろう,另有一筆兩億一千萬元瑞朗的經費作為實驗之用。しか而,經費けいひちょうささえざい2001ねんてき一次主要審核預期,はた增加ぞうか四億八千萬元瑞朗在加速器的建造,あずか五千萬元瑞朗的支出在實驗運作上。同時どうじゆかり於CERN年度ねんどあずかさんてき縮減しゅくげん,LHCてき完工かんこうよし2005ねんのべいた2007ねんよんがつ,以使ようさら年度ねんどあずかさんらいささえづけ[8] 其中增加ぞうかてきいちおくはちせんまんげんみずろうよう於超しるべ磁鐵てき製造せいぞう。另外,なおゆうざいきょうけん放置ほうちCMSてき地下ちか洞穴どうけつぐういたてき工程こうてい技術ぎじゅつじょうてき困難こんなん[9] あずかてき建造けんぞう總額そうがくやくためはちじゅうおくもと

LHC@Home[编辑]

LHC@homeいち分散ぶんさんしき計算けいさんてきけい劃,ようらい支持しじLHCきょうけんあずか校正こうせいこれよう。這個けい劃是使用しようBOINC平台ひらだいらい模擬もぎ粒子りゅうし如何いかざい加速器かそくき隧道すいどうちゅう運行うんこうゆうりょう這項訊,科學かがく便びん決定けってい如何いか放置ほうち磁鐵あずか調整ちょうせいこうりつたちいた加速かそく軌道きどう運行うんこうてき穩定。

安全あんぜん顧慮こりょ[编辑]

CERN進行しんこうりょう一些研究調查,檢視けんしいやゆう可能かのうさんせいれいほろくろほら微小びしょうてき奇異きい物質ぶっしつ奇異きいほろある磁單きょくひとし危險きけんてき事件じけん[10]這份報告ほうこくみとめためわが們找いたにんなん以證てき危害きがい」。れい如,じょぼうけいしょうてき理論りろんたいてきいやのり不可能ふかのうさん生出おいで微小びしょうくろほらてきそく使つかいゆうほろくろほらさんせいりょうあずかかい透過とうか霍金輻射ふくしゃまとせい,很快就會蒸發じょうはつ消失しょうしつ所以ゆえんかい無害むがいてき。而像LHC這樣だかのう量的りょうてき加速器かそくきてき安全あんぜんせいさい有力ゆうりょくてきろん點在てんざいいち簡單かんたんてき事實じじつ宇宙うちゅうしゃせんてきのうりょうおこしLHCらいようだか非常ひじょう數量すうりょうきゅう太陽系たいようけいほしたいしたがえ形成けいせいいた現在げんざい這麼多年たねんらい不斷ふだん宇宙うちゅうしゃせんとどろきげきすんでぼつ有產ゆうさん生出おいでほろくろほら微小びしょうてき奇異きい物質ぶっしつある磁單ごく太陽たいよう地球ちきゅうがつだま也都ぼつゆういん此被摧毀。

建設けんせつ意外いがいあずかのべおそ[编辑]

LHCてき緊湊緲子せんけん(CMS)偵測

2005ねん10がつ25にちいんため起重機きじゅうき載貨さいかてき意外いがい掉落,造成ぞうせいいち技術ぎじゅつ人員じんいんせい[11][12]

2007ねん3がつ27にちゆかりまい實驗じっけんしつところせめ建造けんぞういちよう於LHC內部てきさんきょく低溫ていおんちょうしるべ磁鐵(ぞく於聚こげようよんきょく磁鐵),いんためささえ撐架てき設計せっけい不良ふりょうざい壓力あつりょくはかためし發生はっせい破損はそん。雖然ぼつゆう造成ぞうせい人員じんいんてききずほろびただし卻嚴じゅう影響えいきょうりょうLHC開始かいしうんさくてきほどまい實驗じっけんしつ主任しゅにんがわ耶·おくとう(Pier Oddone)せつどう:「ざい這個あんれいちゅうわが們驚いぶか發現はつげんいた,一個簡單的靜力平衡被疏忽了。」這個錯誤さくご存在そんざい原始げんしてき設計せっけいちゅう,而且經過けいか年來ねんらい數次すうじてきしんかくぼつゆう發現はつげん[13]分析ぶんせき發現はつげんためりょう縮小しゅくしょうささえ撐架てきほぼほそらい達成たっせいたばりゅうかんさらてき絕緣ぜつえん效果こうか,卻因此不足ふそく以支撐壓りょくはかためししょほどこせてき外力がいりょく詳細しょうさいてき內容於費まい實驗じっけんしつてき對外たいがい說明せつめい,CERN也同意どうい其內よう[14][15]修復しゅうふく損壞そんかいてき磁鐵,なみ補強ほきょう八個同型的磁鐵造成了LHCあずかけい開始かいし運行うんこうてきほど[16]いん此延おそいた2007ねん11月。

2008ねん9がつ19にち,LHCだいさんあずかだいよんだんあいだひや卻超しるべ磁鐵ようてきえきたい發生はっせいりょう嚴重げんじゅうてき,佔總りょうやく1/3てきだかたち6とんえきたい氦洩いた隧道すいどうちゅう目前もくぜんよりどころ推測すいそくよし於費まい實驗じっけんしつせめ建造けんぞうてきちょう導體どうたい磁鐵,ざいれんせっ兩個りゃんこてき連接れんせつ匯流はい(bus bar)焊接不良ふりょうざいちょうしるべだか電流でんりゅうてき情況じょうきょうさんせいりょう熱量ねつりょう使ちょう導體どうたいだつはなれちょうしるべたい電流でんりゅう經過けいか瞬間しゅんかんてきだかでん形成けいせいりょうでん穿ほじりょうひや設備せつびてきえきたい氦儲そんそうしょ造成ぞうせいてき依據いきょCERNてき安全あんぜん條例じょうれい必需ひつじゅはた磁鐵ますかいいた室溫しつおん詳細しょうさいけん才能さいのう繼續けいぞく運轉うんてん,這將需要じゅようさんいたよんしゅうてき時間じかんようさいひや卻回うんさく溫度おんど,也是とく經過けいかさんよんしゅうてき時間じかん,如此そく使直接ちょくせつかえかわ損壞そんかいてきもとけん進行しんこう補強ほきょう作業さぎょう,也還是正ぜせいこうぐうじょうあずかていてき年度ねんどとしおさむほどいん此要開始かいしうんさくはたいたりしょう可能かのうのべおそいたり2009ねんはるてん[17]

2008ねん10がつ16にち,CERNはつ佈了せき於液たい氦洩事件じけんてき調ちょう分析ぶんせきあかしじつりょうさきぜん推測すいそくてきためりょうちょうしるべ磁鐵あいだ焊接てん不良ふりょうしょ造成ぞうせいてきよし於安ぜん條例じょうれいかく實地じっち實行じっこう安全あんぜん設計せっけいみなゆう正常せいじょう工作こうさくなみ且替かわようてきれいけんみやこゆうそん目前もくぜんCERN於2008ねん12月5にちおおやけ佈的ほど,LHCはた於2009ねんなつたかし開始かいし恢復かいふく運轉うんてん[18][19]

根據こんきょ2009ねん4がつ30にちCERNてき最新さいしん公報こうほう[20],LHC最後さいごてき一段維修偏向磁鐵完成放置回隧道當中,2008ねん9がつ19にち事件じけん以來いらい毀損きそんてき磁鐵維修作業さぎょうおわり於告一段落いちだんらくせっらいてき工作こうさくはたせんちゅう完成かんせい磁鐵あいだてき連結れんけつ工作こうさく以及預ぼう未來みらい類似るいじ事件じけんてききょうかんひかえあずか補強ほきょう作業さぎょう[21]ざい此次てき維修作業さぎょうちゅう,LHCだいさんだいよんだんあいだ共有きょうゆう53磁鐵かえかわ掉。其中有ちゅうう16損傷そんしょうだいてき磁鐵,良品りょうひん維修(refurbish)てき方式ほうしきらい處理しょり,而另がい37そん壞較嚴重げんじゅうてき份,のり直接ちょくせつよし備品びひんかえかわ。這些かえかわしもてき磁鐵,はたざい維修こう作為さくい將來しょうらいてき備品びひんりょうけん使用しよう目前もくぜんLHC管理かんり部門ぶもんしょぶんまわし劃的ほど,仍依あきら2009ねん2がつ9にちCERNしょおおやけ佈的,はたきゅうがつそこけいどう運轉うんてんなみあずかけいじゅうがつ開始かいしたい實驗じっけん[22]

發現はつげん[编辑]

2012ねん7がつ4にちおうしゅうかく研究けんきゅう組織そしき宣布せんぷ緊湊緲子せんけん发现质量为125.3±0.6 GeVてきしん玻色,标准为4.9;[23]ちょうたまきめん发现质量为126.5GeVてきしん玻色标准为4.6。[24][25]物理ぶつり學者がくしゃ认为这两个粒可能かのう就是まれかく斯玻しょくおうしゅうかく研究けんきゅう組織そしきてきしょ长说:“从一个外行人的角度来说,わが们已经发现希かく斯玻しょくりょうただし从一个内行人的角度来说,わが们还需要じゅようさらてきすうすえ。”[26]

一旦將其它種類的緊湊緲子線圈相互作用納入計算,這兩個りゃんこ實驗じっけんたちいた局部きょくぶ統計とうけい顯著けんちょせい5標準ひょうじゅん──錯誤さくごりつていひゃくまんふんいちざいしん闻发ぬのぜん很長いちだん時間じかん兩個りゃんこだんたい彼此ひしあいだ不能ふのう互通訊息,這樣才能さいのう確保かくほごといちだんたいいたてき結果けっかかい受到另一個團隊的影響而發生任何偏差,這也以讓兩個りゃんこだんたい各自かくじ獨立どくりついたてき研究けんきゅう結果けっか彼此ひし相互そうごかくたい[27]

如此規格きかくてき證據しょうこ通過つうか兩個りゃんこ隔離かくりだんたいあずか實驗じっけんてき獨立どくりつ確定かくていやめたちいた確定かくてい發現はつげんしょ需要じゅようてき正式せいしき標準ひょうじゅんおうしゅうかく研究けんきゅう組織そしきてきがく態度たいど非常ひじょうげん謹,願意がんい引人非議ひぎおうしゅうかく研究けんきゅう組織そしき表明ひょうめいしん發現はつげんてき粒子りゅうしあずかまれかく斯玻しょくしょうただし物理ぶつり學者がくしゃひさし明確めいかく認定にんてい粒子りゅうし就是まれかく斯玻しょく,仍舊需要じゅよう更進こうしん一步蒐集與分析數據才能夠做定論。[26]かわはなしせつしたがえ實驗じっけん觀測かんそく顯示けんじしん發現はつげんてき玻色可能かのうまれかく斯玻しょく,很多物理ぶつり學者がくしゃみとめため非常ひじょう可能かのうまれかく斯玻しょく現在げんざいやめけいしょうじつゆういちしん粒子りゅうし存在そんざいただし仍舊需要じゅよう更進こうしんいち研究けんきゅう這粒必需ひつじゅ排除はいじょ這粒あるもとまれかく斯玻しょくてきにんなんうたぐこれしょ。7月31にちおうしゅうかく研究けんきゅう組織そしきてき緊湊緲子せんけんしょうぐみちょうたまきめんしょうぐみ分別ふんべつひさげ交了しんてき偵測結果けっかてき論文ろんぶんはた這種疑似ぎじまれかく斯玻しょくてき粒子りゅうしてき質量しつりょう確定かくていため緊湊緲子せんけんてき125.3 GeV(統計とうけい誤差ごさ:±0.4、系統けいとう誤差ごさ:±0.5、統計とうけい顯著けんちょせい:5.8標準ひょうじゅん[28]かずちょうたまきめんてき126.0 GeV(統計とうけい誤差ごさ:±0.4、系統けいとう誤差ごさ:±0.4、統計とうけい顯著けんちょせい:5.9標準ひょうじゅん)。[29][24]

2013ねん3がつ14にちおうしゅうかく研究けんきゅう組織そしきはつ佈新聞稿表示ひょうじさきぜん探測たんそくいたてきしん粒子りゅうしこれまれかく斯玻しょく[30][31]

2014ねん11月9にちおうしゅうかく研究けんきゅう組織そしき宣布せんぷ發現はつげん2しゅ原子げんし粒子りゅうしXi_b'-かずXi_b*-,ぞく於重(baryon)粒子りゅうし家族かぞく。這兩しゅ粒子りゅうし包括ほうかつ1個いっこそこ夸克1個いっこ夸克1個いっこしも夸克

まいり[编辑]

参考さんこう文献ぶんけん[编辑]

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外部がいぶ連結れんけつ[编辑]