![]() Comentarii Adauga Comentariu _ A 10-a aniversare a descoperirii bosonului Higgs: Ce am învățat din „particula lui Dumnezeu”?![]() _ A 10-a aniversare a descoperirii bosonului Higgs: Ce am învățat din „particula lui Dumnezeu”?Mulți americani vor marca astăzi ziua de naștere a țării, dar fizicienii și tocilarii științei vor sărbători și a zecea aniversare de la descoperirea bosonului Higgs - cunoscut și sub numele de „Particula lui Dumnezeu” – pe 4 iulie. E posibil să nu fii familiarizat cu fizicianul Peter Higgs, care a prezis pentru prima dată existența noii particule în anii 1960 și a teoretizat că suntem înconjurați de un ocean de informații cuantice cunoscute sub numele de Câmpul Higgs, dar descoperirea sa, câștigătoare a Premiului Nobel, face posibil orice altceva în universul nostru. Existența bosonului Higgs este unul dintre motivele pentru care tot ceea ce vedem, inclusiv pe noi înșine, toate planete și stele, are masă și există - de aceea a fost numită „Particula lui Dumnezeu”. Particula la care Higgs și colegii fizicieni au presupus ipoteza în 1964 ar putea câștigă masă doar interacționând cu un câmp care străbate întregul univers. Înseamnă că, dacă câmpul nu ar exista, particulele pur și simplu ar pluti liber și s-ar mișca cu viteza luminii. Derulează în jos pentru videoclip Spre deosebire de multe alte descoperiri notabile, bosonul Higgs nu poate fi pur și simplu „găsit” într-un sens tradițional – trebuie creat. Odată creat, dovezile dezintegrarii sale sunt căutate în datele culese la Large Hadron Collider de la CERN. La cel mai mare accelerator de particule din lume - unde protonii sunt zdrobiți împreună aproape de viteza luminii într-un tunel vast, asemănător unei piste de curse, de 27 de kilometri, care se află la 300 de picioare sub pământ, la granița dintre Franța și Elveția - oamenii de știință știau că au găsit dovezi ale decăderii sale în 2012. Multe tehnologii erau avansate - în domeniul sănătății , industrie și calcul - în deceniul de când a fost observat pentru prima dată bosonul Higgs. De la anunțul descoperirii sale pe 4 iulie 2012, fizicienii au analizat modul în care bosonul Higgs interacționează cu alte particule pentru a vezi dacă se aliniază cu ceea ce este cunoscut sub numele de Modelul standard al fizicii. Modelul standard este o teorie directoare care explică trei dintre cele patru forțe principale ale universului - electromagnetismul, forța slabă și forța puternică - dar exclude gravitația. Există alte aspecte ale universului nostru, cum ar fi materia întunecată și energia întunecată, care nu sunt încă explicate de modelul standard. Oamenii de știință au studiat modul în care bosonul Higgs interacționează cu alte particule și ce sunt așa-numitele „ pot produce cuplaje - acest lucru a fost realizat prin efectuarea multor experimente și prin analizarea multor date. Până în 2018, oamenii de știință au stabilit că 58% dintre bosonii Higgs se descompun în quarci b, cunoscuți și sub denumirea de frumusețe sau quarci de fund. Deși CERN a fost centrul acțiunii în ceea ce privește Bosonul Higgs, mulți oameni nu știu că, la un moment dat, Statele Unite ar fi putut găzdui ceea ce ar fi fost cel mai mare accelerator de particule din lume - numit Tevatron. Planificat în anii 1980 pentru un loc adânc sub Waxahachie, Texas, acel accelerator de particule ar fi avut o lungime de 87 de kilometri, cu capacitatea de a lovi protonii la un loc mai mare. niveluri de energie decât sunt posibile în prezent la CERN. Cu toate acestea, un c combinarea neliniștii birocratice cu costul și disconfortul proiectului în rândul oamenilor de știință și al oamenilor cu mentalitate religioasă deopotrivă din cauza expresiei „Particula de Dumnezeu” a dus la anularea proiectului în 1993. În 2012, Higgs și colaboratorul său Francois Englert a câștigat Există multe întrebări la care oamenii de știință încă speră să răspundă în următorii ani și decenii la CERN. Ce ne poate spune bosonul Higgs despre primele momente ale universului nostru? Materia întunecată și materia întunecată, care alcătuiesc 68, respectiv 27% din univers, ar putea fi găsite din interacțiunile cu bosonul Higgs? Este posibil să se deschidă găuri negre microscopice și ar putea fi atrasă energia într-o zi prin ele? Putem descoperi mai multe informații despre quarcii b sau frumuseți. și care este semnificația lor pentru singularitate? Ce am putea învăța despre teoria M, care presupune că, în loc de doar trei dimensiuni ale spațiului plus timp, ar putea exista de fapt la cel puțin 11 dimensiuni compuse nu din particulele pe care le cunoaștem, ci din mici șiruri vibrante care interacționează toate între ele. Lansarea Runda 3 a lui Large Hadron Collider's Run va fi difuzată
Linkul direct catre PetitieCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:
|
ieri 22:07
_ POPULARĂ
ieri 22:07
_ CRIMINALITATE CLASICA
ieri 22:07
_ CONTEMPORANĂ
ieri 22:07
_ FICȚIUNE LITERARĂ
ieri 22:07
_ IMAGINA ACESTA
ieri 22:07
_ TREBUIE CITIT
ieri 19:51
_ De unde știm că timpul există?
ieri 17:22
_ UN-Turkey-Ukraine Meeting
ieri 17:21
_ Zgomotul afectează viața pe fundul mării
ieri 16:42
_ Rose Ayling-Ellis RENUNȚĂ EastEnders
ieri 14:26
_ Râul Rin al Europei se usucă
ieri 12:22
_ Curs valutar
ieri 12:21
_ Euro trades at 4.8793 RON
ieri 12:17
_ Gov't passes first budget revision of 2022
ieri 11:22
_ 27 errant migrants detected in Arad
ieri 10:22
_ Scad infectările noi cu COVID și decesele
ieri 09:56
_ 'A lot has already been achieved'
ieri 09:46
_ Evoluţii financiar-bancare şi bursiere
|
Comentarii:
Adauga Comentariu