1樓:超級王一番
這是因為大型強子對撞機是目前最為強大的粒子加速器,它的最重要成就是發現了希格斯玻色子。除此之外,物理學家一直把大型強子對撞機當做乙個同樣重要的科學探索:測試、限制和消除數以百計的物理學理論,例如,為什麼引力遠遠弱於其他已知的基本力。
2樓:小du聊情感
大型強子對撞機可以幫助某些科研專案的進行,在無形之中會推動物理學的發展。
3樓:偶獨傻笑
作為實驗物理學家,willocq可以做的不僅僅是思考。在cern的大型強子對撞機(lhc)上進行的atlas實驗期間,willocq測試了他最喜歡的理論。
建造大型強子對撞機有什麼用?楊振寧等科學家為何反對我國建造?
4樓:巨蟹阿斯頓
這個機器作用是通過碰撞能產生型新的物質,幫助科學家們去年研究,以驗證一種全新的物理缺搏理論,因為建造這個機器的前期投入是非常腔伏大的,在前十年內根本看不到回報,而且充滿著風險,伍扮攜所以科學家反對建造。
5樓:巨集盛巨集盛
可以用來解決一些科研問題,可以更好的進行研究,可以進行更好的實唯咐早驗,可以讓我們國家變得更加強大。因為我國建造這樣的對撞機會花費非常多的費指雀用,而且會非常的危險。簡姿。
6樓:網友
有特別重大的作用,是乙個特別棒的實驗裝置,可以很好的瞭解電磁場對軌道的影雹讓孝響,可以更好的驗證微觀力學;因為這樣的話會汙染土地環境,有可能滑銷會源稿影響其他領域的發展。
7樓:山西巨集盛星辰
可能會導致地球毀滅,有可能會發生巨大的災難,有可能會影宴螞局響人的生存,晌讓有可能會發生不法**,危害地球物亮的壽命,會影響大氣環境。
下一代粒子對撞機究竟能為物理學帶來什麼呢?
8樓:化溫茂
僅僅是高能物理學,也被稱為粒子物理學,感覺很抽象。讓我們從熟悉的研究中打乙個比方。當我們談論對撞機時,我們一般會忽做咐返略探測器、計算機和軟體。
乙個正常的科學實純飢驗通常需要觀察物件(樣本)、觀察儀器、計算能力和軟體工具來分析觀察資料。
<>對撞機是乙個準備樣本的裝置:餵養小鼠,培養細菌,準備實驗試劑。檢測器的作用有點像顯微鏡:
天平、遊標卡尺、顯微鏡、望遠鏡。用於分析資料的計算機和軟體。matlab、r、python,高能物理常用的軟體叫root;高能物理實驗一般採用大規模分散式計算和雲端計算作為計算硬體平臺。
科學研究的一般過程是相似的。高能物理的關鍵在於對撞機的規模太大,人們往往會忽略其他方面。對撞機通常比探測器貴乙個數量級,而探測器又比所需的計算和軟體貴乙個數量級。
科學研究的一般過程是:實驗獲得新現象,理論家提出理論來解釋這些現象並**其他新現象,實驗測試這些**並將結果反饋給理論,理論要麼發展要麼被修改。這些過程迴圈往復,最終我們有了牛頓力學、相對論、量子力學等等。
現在回到官方答案:對撞機將為物理學做實驗為其他領域做的事情。對撞機實驗可以測試現有理論,當然也可以看到新的粒子和現象。
理論家根據你的結果建立乙個新的模型或修改一箇舊的模型,物理學在迴圈中發展。這一發展規律是客觀存在的,不能以人的意志為轉移,任何把實驗和理論分開,認為它們可以獨立發展的人,不管他是誰,不是不懂,就是心口不一。
高能物理的尷尬之處在於,它是基礎研究,沒有即時的回報;實驗成本相對較高,需要長期穩定的支援。通簡輪常只有**才能支援。實驗發展的規律不會改變,沒有實驗的支援,高能物理的發展將成為無源之水。
科學進步的回報是不確定的,誰也不能說高能物理一定沒有經濟回報,也不能說一定有經濟回報。但是,科學發展背後的苦果我想中國人應該吃夠了。
9樓:沒結婚呢
物理學能夠有更好的基礎資料,進行進一步的此衫原子,分子,離子的研究,對於我國中遠端的一系列反應也能有更好的研究效慧扒源果,前態能夠讓人類進行更好的物理探索,將宇宙時間起源進行追溯,可以探索到早期宇宙中的各種微分粒子。
10樓:金牛愛仕達
會瞭解到更多的數碼輪據,而且也能夠對更多的領域有一定的猜測和**,整體哪返的乙個效李模飢果也會達到人們想要的,而且也能夠對此有更多的瞭解。
11樓:要天天喝
提高科學研究,使生物學得以突破,更加清晰的瞭解宇宙起源,增加科技發展,加快科研進度。
大型強子對撞機10年內發現59個新強子,有助科學家進一步揭示物質的秘密
12樓:機器
2012年,大型強子對撞機(lhc)發現「上帝粒子」希格斯玻色子,一舉成名天下知!據歐洲核子研究中心(cern)**3**道,除這一讓其彪炳史冊的重大發現外,在過去10年間,lhc還發現了59個新強子,有助科學家進一步揭示物質的秘密。
強子並非基本粒子,早在上世紀60年代,科學家們就已在加速器伏簡和宇宙線實驗中發現了100多種強子。1964年默裡·蓋爾曼和喬治·茨威格分別獨立提出夸克模型:所有強子都是由「夸克」組成的複合粒子。
夸克是科學家認為不能再分割的一種基本粒子,強子中最穩定的是質子和中子,質子和中子分別由兩個上(下)夸克和乙個下(上)夸克組成。
與德公尺特里·門捷列夫建立元素週期表150多年後研究人員仍在不斷發現新同位素一樣,很多粒子物理學家也致力於追尋並研究夸克可能形成的擾正各種新複合態。
儘管科學家們在不斷深入研究的基礎上,提出了量子色動力學(qcd),以描述強子內部夸克之間的相互作用,但他們仍然無法準確**夸克如何「成群結隊」形成強子。
此外,蓋爾曼在1964年發表的關於夸克的**中,也描述了包含三個以上夸克的粒子出現的可能性,而這也在日後獲得證實——科學家們歷經數十年努力,終於在實驗中確認了第乙個由四個夸克組成的強子以及第乙個由五個夸克組成的強子。
lhc發現的這59個強子可謂形態各異:有些由五個夸克組成、有些由四個夸克組成,有些則是重子(由三個夸克組成)和介子(由夸克-反夸克對組成)的高能(激發)態。
這些新粒子的出現及對其性質測量提供的資料,為科學家們驗證夸克模型的極限提供了重要資訊缺李褲,使他們能進一步瞭解強相互作用,驗證理論**並精調模型。而且,這些資料對於在lhc上進行的研究尤其重要,因為強子對撞時出現的絕大多數情況都與強相互作用有關。科學家們對強相互作用的理解越透徹,就越能精確模擬這些碰撞,也就越有可能發現與預期不一致的地方,從而更好地找到新物理學的「蛛絲馬跡」。
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