对撞机能有什么实际用处?
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2019年09月17日
高能[db:标签]理对撞机可根据加速粒子的类型进行分类。强子对撞机就是其中之一,它加速的粒子是强子。由夸克组成的粒子称为强子,它包括重子和介子。那么,对撞机的实际用途是什么?让我们来介绍中小泰小编的常识!
在20世纪50年代早期,加速器设计者有使用碰撞光束来获得更高质心能量的想法,但考虑到加速器中光束的低强度,光束密度远低于目标粒子。密度,双光束碰撞引起的相互作用反应速率将比光束轰击固定目标时低106倍,因此难以进行最小测量。这个想法没有得到应有的重视,1956年年初,人们开始了解技术的积累,可以获得必要强度的光束,因此对碰撞器的研究才真正提到了议程。
正负电子对撞机技术成本低,技术简单,是第一个研究对象。
前两个对撞机于1961年投入运行,一些低能电子对撞机陆续出现。 B.里希特在斯坦福直线加速器中心的SPEAR上发现了着名的J /ψ粒子(也是由美国布鲁克海文国家实验室丁玉中教授发现的)用于现代高能物理学。发展做出了巨大贡献,正是因为这一成就在后来建立更大的正负电子对撞机的决心中发挥了决定性作用。
目前已完成的质子对撞机,如欧洲核心中心代码ISR的交叉存储环,其能量为2 x 31 GeV,于1971年投入运行。
电子冷却和随机冷却技术的成功(参见加速器技术和原理的发展)极大地改善了反质子束的性能,并且光束可以累积到足够的强度,使得在同一个戒指中进行。质子 - 反质子碰撞。
欧洲核中心于1981年将400GeV质子同步加速器(SPS)转换为质子 - 反质子对撞机。1983年,它取得了极其重要的实验结果并发现了W±,Z0粒子。
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