10 Tény A Rettegett Hadron Colliderről - Alternatív Nézet

Tartalomjegyzék:

10 Tény A Rettegett Hadron Colliderről - Alternatív Nézet
10 Tény A Rettegett Hadron Colliderről - Alternatív Nézet

Videó: 10 Tény A Rettegett Hadron Colliderről - Alternatív Nézet

Videó: 10 Tény A Rettegett Hadron Colliderről - Alternatív Nézet
Videó: The Large Hadron Collider and the beginning of physics | James Beacham | TEDxBerlin 2024, Április
Anonim

Az Európában végrehajtott kísérlet hírei megrázta a közvélemény nyugalmát, és a vitatott témák listájának tetejére emelkedett. A Hadron Collider mindenhol megjelent - a tévében, a sajtóban és az interneten. Mit mondhatunk, ha az LJ-felhasználók külön közösségeket hoznak létre, ahol közömbös emberek százai már aktívan kifejtették véleményüket a tudomány új ötletgyűjteményéről. A Delo 10 tényt kínál neked, amelyeket tudnia kell a Hadron ütközőről

1. Miért hadronic és mi az ütköző?

A rejtélyes tudományos kifejezés már nem lesz ilyen, amint kitaláljuk az egyes szavak jelentését. A hadron az elemi részecskék osztályának neve. Az Collider egy speciális gyorsító, melynek segítségével nagy energiát lehet átvinni az anyag elemi részecskéire, és a legnagyobb sebességre gyorsulva reprodukálni egymással való ütközésüket.

2. Miért beszél mindenki róla?

A CERN Európai Nukleáris Kutatási Központ tudósai szerint a kísérlet miniatűr módon lehetővé teszi a robbanás reprodukálását, amely az milliárd évvel ezelőtt létrehozta az univerzumot. A közönséget azonban leginkább aggasztja az, hogy milyen következményekkel jár egy kis robbanás a bolygón, ha a kísérlet kudarcot vall. Egyes tudósok szerint az ultrarealativista sebességgel ellentétes irányban repülõ elemi részecskék ütközésének eredményeként mikroszkopikus fekete lyukak alakulnak ki, valamint más veszélyes részecskék repülnek ki. Olyan speciális sugárzásra támaszkodni, amely a fekete lyukak elpárolgásához vezet, nem különösebben érdemes - nincs kísérleti bizonyíték arra, hogy működik. Ez az oka annak, hogy egy ilyen tudományos újítás bizalmatlanságot idéz elő, amelyet szkeptikus tudósok aktívan táplálnak.

3. Hogyan működik ez a dolog?

Az elemi részecskéket különböző pályákon ellentétes irányban gyorsítják fel, majd egy pályára helyezik őket. A bonyolult eszköz értéke az, hogy ennek köszönhetően a tudósok képesek megvizsgálni az elemi részecskék ütközésének eredményeit, amelyeket speciális detektorok rögzítettek digitális kamerák formájában, 150 megapixeles felbontással, képesek másodpercenként 600 millió képkockát felvenni.

Promóciós videó:

4. Mikor jelent meg az ütköző létrehozásának ötlete? > Az autó építésének gondolata 1984-ben született, de az alagút építése csak 2001-ben kezdődött. A gyorsító ugyanabban az alagútban található, ahol az előző gyorsító, a Nagy Elektron-Pozitron Összehúzó található. A 26,7 kilométeres gyűrűt körülbelül száz méter mélységben fektették le Franciaországban és Svájcban, szeptember 10-én pedig az első protonnyalábot indították a gyorsítóban. A második csomag elindul a következő napokban.

5. Mennyibe került az építés?

A világ minden tájáról több száz tudós, köztük orosz is, részt vett a projekt fejlesztésében. Költségét 10 milliárd dollárra becsülik, ebből az USA 531 millió dollárt fektetett a hadron-ütköző építésébe. 6. Milyen hozzájárulást nyújtott Ukrajna a gyorsító létrehozásához? Az Ukrán Elméleti Fizikai Intézet tudósai közvetlenül részt vettek a Hadron ütközés előkészítésében. Kifejlesztettek egy belső nyomkövető rendszert (ITS), különösen a kutatáshoz. Ő az "Alice" szíve - az ütközés azon része, ahol a miniatűr "nagy bumm" kerül megrendezésre. Nyilvánvaló, hogy ez nem a jármű legkevésbé fontos része: Ukrajnának évente 200 ezer hrivnát kell fizetnie a projektben való részvételért. Ez 500-1000-szer kevesebb, mint a többi ország projektjéhez való hozzájárulás. 7. Mikor kell várni a világ végére?Az elemi részecskék gerendájának ütközésével kapcsolatos első kísérlet október 21-ig várható. Addig, a tudósok azt tervezik, hogy felgyorsítja a részecskéket a fénysebességhez közeli sebességgel. Einstein általános relativitáselméletének elmélete szerint nincsenek veszélyben a fekete lyukak. Ha azonban a kiegészítő térbeli dimenziókkal kapcsolatos elméletek helyesnek bizonyulnak, akkor nincs sok időnk arra, hogy időnk legyen minden kérdésünk megválaszolására a Föld bolygón. 8. Miért félelmesek a fekete lyukak?A fekete lyuk egy olyan terület a tér-időben, amelynek gravitációs vonzereje olyan erős, hogy még a fénysebességgel mozgó tárgyak sem hagyhatják el azt. A fekete lyukak meglétét Einstein egyenleteinek megoldásai igazolják. Annak ellenére, hogy sokan már elképzelik, hogy az Európában kialakult és kibővült fekete lyuk elborítja az egész bolygót, nem érdemes riasztást adni. A fekete lyukak, amelyek bizonyos elméletek szerint megjelenhetnek az ütköző működése közben, ugyanazon elméletek szerint, olyan rövid ideig léteznek, hogy egyszerűen nincs idejük megkezdeni az anyag felszívódását. Egyes tudósok szerint nekik sem lesz idejük repülni az ütköző falához.

9. Hogyan lehet a kutatás hasznos?

Amellett, hogy ezek a tanulmányok egy újabb hihetetlen tudományos eredmény, amely lehetővé teszi az emberiség számára, hogy megtudja az elemi részecskék összetételét, ez nem az összes olyan haszon, amelyet az emberiség vállalott egy ilyen kockázatot. Lehet, hogy a közeljövőben saját szemünkkel láthatjuk a dinoszauruszokat, és Napoleonnal megvitathatjuk a leghatékonyabb katonai stratégiákat. Az orosz tudósok úgy vélik, hogy a kísérlet eredményeként az emberiség képes időgépet létrehozni. 10. Hogyan alakíthatnánk tudományosan hozzáértő ember benyomását a hadron ütköző használatával?

És végül, ha valaki előre felfegyverkezve felkéri Önt, hogy mi is pontosan egy hadron ütközés, akkor felajánlunk egy tisztességes választ, amely bárkit kellemesen meglephet. Tehát rögzítse a biztonsági öveket! A Hadron Collider egy töltött részecskegyorsító, amelyet protonok és nehézionok gyorsítására terveztek az ütköző gerendákban. Az Európai Nukleáris Kutatási Tanács Kutatóközpontjában épült, és egy 27 kilométer hosszú alagút, amelyet 100 méter mélyén eltemettek. Annak a ténynek köszönhetően, hogy a protonok elektromosan töltöttek, az ultrarelativista proton szinte valódi fotonok felhőjét hozza létre a proton közelében. Ez a fotonfluxus még erősebbé válik a nukleáris ütközések során, a mag nagy elektromos töltése miatt. Összeütközhetnek mind a közelgő protonnal, és tipikus foton-hadron ütközésekhez vezethetnek,így egymással. A tudósok attól tartanak, hogy a kísérlet eredményeként kialakulhatnak az űrben az űr-idő "alagutak", amelyek a téridő tipológiai jellemzői. A kísérlet eredményeként igazolható a szuperszimmetria létezése is, amely ennélfogva a szuperstring elmélet valóságának közvetett megerősítésévé válik.