因此,瑞法两国后面就安排了部队驻扎在这里,每次实验开启前,就先进行一次清场。
免得有傻逼偷溜进了地下的对撞机里面。
且不说破坏大型强粒子对撞机,就是被正在运行的加速器轰一下,都是大事。
不是每一个人都是阿纳托利·布格斯基,被粒子加速器中的高能粒子束撞击后还能存活于世到晚年。
正常来说,大型强粒子对撞机中近乎高速飞行的高能粒子束穿撞一下,下个月坟头就长满了草了。
而lhc一旦出现这样的事故,恐怕会被游行抗议到关闭,至少会关停一段时间。
哪怕这并不是cern的责任,大型强粒子对撞机附近也写满了警示标牌。
当然,这次意外的黑洞事故,带给cern的也不全都是坏消息。
对撞机能撞出黑洞,普通民众可能会感到惊慌失措,但对于国家来说就不同了。
后面lhc的升级,也有一部分的原因就来源于这个。
毕竟对于国家层面来说,黑洞这东西,有着巨大的吸引力。
上午九点三十,有关希格斯与第三代重夸克的汤川耦合现象的对撞实验准点开始。
庞大的电流从线路中涌入大型强粒子对撞机中。通过液态氮、氦进行超低温冷冻的超导磁铁产生环形强磁场,然后再利用电场给带电粒子加速。
被加速后的带电粒子在磁场中运动会受到洛伦兹力,洛伦兹力使带电粒子做圆周运动,从而实现反复加速去接近光速。
这是对撞机运行的原理。
但是微观粒子也受相对论效应限制,其速度只能不断接近光速,而不能达到光速。
而且随着速度的增加,粒子相对论质量增加,质荷比变大,使得加速越来越困难。
除此之外,这种原理决定了只有带电粒子可以在对撞机中进行加速,比如电子、正电子、质子和反质子等等。
只有能被环形强磁场影响到的东西,才能用于对撞实验。
这其实和可控核聚变技术有些类似。
可控核聚变其实也是通过超强磁场或者类似的技术,将反应堆内的超高温等离子体的控制住,然后实现发电的。
当然,这只是从基础来看的,实际细节的话,两者差距还是挺大的。
两束携带着超过万亿电子伏特的高能光速在长达二十七公里的加速管道中不断前进、加速、在交汇处碰撞,产生猛烈而闪耀的光芒。
这些光芒被部署在交汇处的探测器捕捉到,进而演变成一个个的数据和一副副的能谱图像。
随着lhc的运行,每一分每一秒都有大量的对撞实验数据出现。
对于重生后可以算是主导的第一次对撞实验,徐川还是挺感兴趣的。
他跟随着cern的工组人员站在了一线实验室中,站在身旁的还有南大、华科大、交大的三位带队院士。
这里是接收的粒子对撞机对撞数据的第一线,探测器捕捉到的任何数据都会在这里的显示屏上呈现。
如果对高能领域和数学分析很熟悉的话,这些初始数据也够你察觉到什么了。
而在这方面,徐川也不会谦虚。
不说是世界第一第二什么的,也至少在前五。
毕竟前世他通过脚下这台对撞机发现那么多的东西。
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