FormacijaZnanost

Svemir i Higgsov bozon

Nakon instalacije Large Hadron Collider (LHC) i prvi neuspjelih pokušaja da biste pokrenuli instalaciju, u zajednici počeli širiti stav da LHC predstavlja potencijalnu opasnost. Nuklearni fizičari su se nadali da proučavanje ponašanja čestica i novih otkrića u fizici, i mnogi ljudi su upoznati s predmetom, naprotiv, slušao znanstvene fantastike, slikanje u svojim djelima i razne katastrofe (pojava crne rupe, razarajući eksplozije i sl.) Međutim, nakon nekog vremena nakon početka niza eksperimenata, postalo je jasno da mnoge opasnosti pokazao se neutemeljenim.

No, u ljeto 2012. godine, kada je objavljeno da je u jednom od eksperimenata, dva senzora bilježi Higgsov bozon, čak i najgorljiviji skeptici su promijenili svoj stav prema LHC projekta. Treba napomenuti da su znanstvenici vrlo oprezno o novoj čestici, izbjegavajući glasne izjave. Činjenica da je otkrio Higgsov bozon, jedan običan tekst ne govori. On navodi da je nova čestica je vrlo sličan navodnog bozona, ali konačni zaključci je potrebno više istraživanja.

Što je „Higgsov bozon”? Standardni model (SM) fizike elementarnih čestica, pomoću kojih se sada objašnjava svojstva svih materijala koji se temelje na četiri temeljna zakona. Apsolutno sve u prirodi podložno je četiri vrste interakcija - jaka, slaba, elektromagnetska i gravitacijska. Neke čestice prijevoznici su otkrili i dokazali. Tako, jaka interakcija se provodi pomoću elementarnih čestica; odgovoran za slabe bozona Z i W; i gama zrake su uključeni u transport elektromagnetskog zračenja. Za gravitacije, pak, su odgovorni prolazna gravitons (možda će se uskoro naći). Na temelju izračuna da je u ranom svemiru, koja se pojavila odmah nakon Velikog praska, sve čestice su imali masu i bio simetrično electroweak interakcija. Međutim, promatranja pokazuju da to ne postoji - svaka čestica (osim gluona i fotona), ima određenu masu mirovanja. Očito proturječje između teorije i prakse.

Za utakmicu teoretske izračune, to je hipoteza o postojanju još jednog temeljnog elementa, poznat kao čestica boga ili Higgsov bozon. Zahvaljujući svom utjecaju, većina elementarnih čestica postala može registrirati Sada masu mirovanja. Smatra se da je Higgsov stvara oko sebe određenu polje djeluje na druge čestice. Higgsov polje prožima cijeli svemir, usporava čestice, i daje im puno. To može biti predstavljen u obliku gustog gela u kojem su čestice preveden dio svoje energije na masu. Usput, naziv je zbog Higgs Peter Higgs, koji je „otac” hipoteze o bozona.

Samo trebate se registrirati određeni česticu - i standardni model će biti u potpunosti pokazao. Međutim, teškoća leži u činjenici da je matematika ne daje nikakve precizne podatke o masi bozona, odnosno njegova energija. Drugim riječima, u eksperimentima s fizici čestica visoke energije morati pokriti širok raspon mogućih vrijednosti (10-1 tisuća GeV). Osim toga, na temelju teoretskih svojstvima bozon postoji milijardi sekundi, gotovo odmah propadaju komponente za lakši čestica. Zato Bog čestica može se otkriti samo posredno - na vagi. LHC dvije čestice ubrzati na brzinu blizu 300.000 km / s, a kojima se suočavaju. Istodobno je zabilježen pojave karakteristične za Higgs bozon. Ali to će potrajati još neko profinjenost eksperimenata prije nego što možemo izvući konačne zaključke.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 hr.delachieve.com. Theme powered by WordPress.