对撞机新闻
					
				
				
				
										
												
												
							
							世界上最强大的粒子加速器的地下环形隧道长 26.7 公里:位于日内瓦欧洲核研究中心 CERN 的大型强子对撞机 LHC。质子在相互碰撞之前以几乎光速穿过这个环形隧道。微型格式的巨大碰撞是故意的,因为这是形成新的挥发性粒子的唯一途径。
							
								2022-07-04							
						 
					 
										
												
												
							
							如果明天(7 月 5 日)在欧洲核子研究中心,质子再次以几乎光速在大型强子对撞机 (LHC) 中再次发生碰撞,那么它也将是一个对于美因茨卓越集群 PRISMA⁺ 的物理学家来说非常特别的一天:在过去三年中,您为 ATLAS 探测器的扩展做出了重要贡献,以使其适合在世界第三季度处理更大量的数据最大的粒子加速器。
							
								2022-07-04							
						 
					 
										
												
												
							
							这种效应是强核力的一个基本要素——自然界的四种基本力之一 ——负责结合夸克和胶子。这些是构成强子的基本粒子,例如质子和中子,它们又构成了所有原子核,在正常情况下,只有在大型强子对撞机产生的那种高能级下才能单独看到它们。
							
								2022-06-28							
						 
					 
										
												
												
							
							环形正负电子对撞机(CEPC)加速器国际评审委员会 (IARC)于6月7日至10日举办了线上评审会议,会议听取了CEPC加速器技术设计报告(Technical Design Review,TDR)的总体进展、物理设计、关键技术预研、基础通用设施等方面的24个报告,覆盖了对撞环、增强器、直线加速器、输运线等系统。
							
								2022-06-27							
						 
					 
										
												
												
							
							深度学习可能是理解世界首屈一指的粒子加速器中产生的质子碰撞的关键。这是来自欧洲和美国物理学家的信息,他们展示了一种为语言翻译而开发的算法如何有效地滤除欧洲核子研究中心大型强子对撞机探测器所采集数据中的噪声。一旦 LHC 升级,该算法可以为物理学家提供发现奇异新粒子的最佳机会。
							
								2022-06-27							
						 
					 
										
												
												
							
							大型强子对撞机——世界上最大的粒子加速器——的一个新阶段的运行计划在几周后开始,就在它迄今最伟大成就 10 周年纪念日的第二天:发现了备受追捧的希格斯玻色子.
							
								2022-06-15							
						 
					 
										
												
												
							
							当欧洲核子研究中心对撞机于 2010 年首次启动时,宇宙正处于争夺之中。这台机器是有史以来最大、最强大的机器,旨在寻找希格斯玻色子。该粒子是标准模型的基石,标准模型是一组方程式,解释了科学家们能够测量的关于亚原子世界的一切。
							
								2022-06-14							
						 
					 
										
												
												
							
							这个位于欧洲地下的超级对撞机简称为LHC,其建设在瑞士和法国交界的侏罗山地下100米的地方。实际上,它的全称应该叫做大型强子对撞机,是物理学家为了找到“全新粒子”而建造的高能物理设备。
							
								2022-06-13							
						 
					 
										
												
												
							
							当年希格斯玻色子是通过大型强子对撞机实验揭示的,此次研究团队则专注于稀土三碲化物(RTe3),这是一种经过充分研究的量子材料,可在室温下以“桌面”实验形式进行验证。
							
								2022-06-13							
						 
					 
										
												
												
							
							北京正负电子对撞机上的北京谱仪III(BESIII)实验实现了一种全新方法,为研究物质和反物质之间的差异提供了极其灵敏的探针。6月2日,相关研究成果刊发于《自然》杂志。
							
								2022-06-02