|
|
 | |  |
|
В категории материалов: 4 Показано материалов: 1-4 |
|
Сортировать по:
Дате ·
Названию ·
Рейтингу ·
Комментариям ·
Просмотрам
По информации международного издания New Scientist,
профессор Ирина Арефьева и доктор физико-математических наук Игорь
Волович полагают, что этот эксперимент может привести к созданию машины времени. Они считают, что протонные столкновения могут породить червоточины.
Противоположных взглядов придерживается доктор физико-математических наук из НИИ ядерной физики МГУ Эдуард Боос, отрицающий возникновение на LHC чёрных дыр, а следовательно, и временных червоточин. а вы как считаете, такое возможно???
|
Идея проекта LHC родилась в 1984 году и была официально одобрена десятью годами позже. Строительство LHC началось в 2001 году после окончания работы предыдущего большого ускорителя CERN — электрон-позитронного коллайдера LEP (Large Electron-Positron Collider).
На коллайдере LHC предполагается сталкивать протоны с суммарной энергией 14 ТэВ (то есть 14 тераэлектронвольт или 14·1012 электронвольт) в системе центра масс налетающих частиц, а также ядра свинца с энергией 5,5 ГэВ (то есть 5,5·109 электронвольт) на каждую пару сталкивающихся нуклонов.
Большой адронный коллайдер строится в существующем туннеле, который прежде занимал LEP. Туннель с длиной окружности 26,7 км проложен на глубине около ста метров под землёй на территории Франции и Швейцарии. Для удержания и коррекции протонных пучков используются 1624 сверхпроводящих магнита, общая длина которых превышает 22 км. Последний из них был установлен в туннеле 27 ноября 2006 года. Магниты будут работать при температуре −271 °C. Строительство специальной криогенной линии для охлаждения магнитов закончено 19 ноября 2006 года.
Информация о запуске Большого адронного коллайдера (LHC) восьмого
июля 2008 года, появившаяся на некоторых сайтах, не соответствует
действительности. Большинство СМИ ссылались на размещённый в интернете
счётчик, источник информации которого неизвестен. На официальном сайте
БАК дата запуска коллайдера не указана [1]. Однако 8 июля 2008 г. в вечерней программе «Время» на Первом канале была объявлена ориентировочная дата тестового запуска коллайдера — октябрь 2008 г. [2]. В официальном коротком техническом отчёте CERN[3]
упоминается о том, что не все сектора охлаждены до нужной температуры и
что пробная циркуляция пучков начнётся не раньше сентября 2008 года.
Первые тестовые столкновения с энергией 900 ГэВ (так называемый
Commission Run) должны быть проведены осенью 2008 года. Энергия
сталкивающихся пучков во время Commission Run будет в два раза ниже,
чем энергия в системе центра масс на коллайдере Tevatron.
В конце 2008 года планируется выход на энергию 7 ТэВ, затем коллайдер
закроют на зимний период, в течение которого его постараются
оптимизировать. Весной 2009 года ускоритель заработает на полную энергию 14 ТэВ и будет постепенно повышать светимость.
После запуска LHC будет самым высокоэнергичным ускорителем
элементарных частиц в мире, почти на порядок превосходя по энергии
своих ближайших конкурентов — протон-антипротонный коллайдер Tevatron, который в настоящее время работает в Национальной ускорительной лаборатории им. Э. Ферми (США) и Релятивистский коллайдер тяжёлых ионов RHIC, работающий в Брукхейвенской лаборатории (США).
|
Некоторые специалисты и представители общественности высказывают
опасения, что имеется отличная от нуля вероятность выхода проводимых в
коллайдере экспериментов из-под контроля и развития цепной реакции,
которая при определённых условиях теоретически может уничтожить всю
планету. Точка зрения сторонников катастрофических сценариев, связанных
с работой LHC, изложена на сайте [4].
Из-за наличия подобных настроений в отношении проекта LHC иногда
расшифровывают как Last Hadron Collider (Последний Адронный Коллайдер).
В этой связи наиболее часто упоминается теоретическая возможность появления в коллайдере микроскопических черных дыр [5], а также теоретическая возможность образования сгустков антиматерии и магнитных монополей с последующей цепной реакцией захвата окружающей материи.
Указанные теоретические возможности были рассмотрены специальной
группой CERN, подготовившей соответствующий доклад, в котором все
подобные опасения признаются необоснованными [6][7].
Адриан Кент опубликовал научную статью с критикой норм безопасности,
которые продвигает CERN, поскольку ожидаемый ущерб (то есть
произведение вероятности события на число жертв) является неприемлемым.
А именно, при рисках глобальной катастрофы в 1 к 50 миллионам, которая
является официальной оценкой CERN, математическое ожидание числа жертв
составляет 120 человек, что является неприемлемо высоким по современным
нормам безопасности. [8].
В качестве основных аргументов в пользу необоснованности катастрофических сценариев приводятся ссылки на то, что Земля, Луна
и другие планеты постоянно бомбардируются потоками космических частиц с
гораздо более высокими энергиями. Упоминается также успешная работа
ранее введённых в строй ускорителей, включая Релятивистский ионный коллайдер в Брукхейвене.
Возможность образования микроскопических чёрных дыр не отрицается
специалистами CERN, однако при этом заявляется, что такие объекты не
могут возникать при энергиях коллайдера LHC в нашем четырёхмерном
пространстве, так как для этого потребуется энергия большая на 16
порядков по сравнению с энергией пучков LHC. Гипотетические
микроскопические чёрные дыры могут появляться в экспериментах на LHC в
предсказаниях теорий с дополнительными пространственными измерениями.
Такие теории пока не имеют каких-либо экспериментальных подтверждений.
Однако, даже если черные дыры будут возникать при столкновении частиц
на LHC, предполагается, что они будут чрезвычайно неустойчивыми
вследствие излучения Хокинга и будут практически мгновенно испаряться в виде обычных частиц.
21 марта 2008 года в федеральный окружной суд Гавайев был подан иск[9]
Уолтера Вагнера (Walter L. Wagner) и Луиса Санчо (Luis Sancho), в
котором они, обвиняя CERN в попытке устроить конец света, требуют
запретить запуск коллайдера до тех пор, пока не будет гарантирована его
безопасность.
|
Советимость LHC во время Commission Run составит всего 10 29
частиц/см²·с. Это весьма скромная величина. Однако, после запуска LHC
для экспериментальных исследований светимость будет постепенно
повышаться от начальной 5·10 32 частиц/см²·с до номинальной 1,7·10 34 частиц/см²·с, что по порядку величины соответствует светимостям современных B-фабрик BaBar ( SLAC, США) и Belle ( KEK, Япония). Выход на номинальную светимость планируется в 2010 году.
Планируется, что на LHC будут работать четыре детектора: ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS), CMS (Compact Muon Solenoid), LHCb (The Large Hadron Collider beauty experiment) и ALICE (A Large Ion Collider Experiment).
Установки ATLAS и CMS предназначены для поиска бозона Хиггса и
«нестандартной физики». Детектор LHCb оптимизирован под исследования
физики b-кварков, а детектор ALICE для поиска кварк-глюонной плазмы или кварк-глюонной жидкости в столкновениях ионов свинца.
Россия
принимает активное участие как в строительстве LHC, так и в создании
всех четырёх детекторов, которые должны работать на коллайдере
|
| |
 | |  |
|
|