Большой адронный коллайдер, БАК (англ. Large Hadron Collider, LHC) — крупнейший в мире ускоритель элементарных частиц, строящийся в настоящее время в Европейском центре ядерных исследований ЦЕРН (CERN, Centre Europeen de Recherche Nucleaire) усилиями физиков всего мира. LHC предназначен для ускорения протонов и тяжёлых ионов. Целью проекта LHC прежде всего является открытие бозона Хиггса — важнейшей из экспериментально не найденных частиц Стандартной Модели, а так же поиск явлений физики вне рамок Стандартной Модели. Также большое внимание планируется уделить исследованиям свойств W и Z-бозонов, ядерным взаимодействиям при сверхвысоких энергиях, процессам рождения и распадов тяжёлых кварков (b и t).
Идея проекта LHC родилась в 1984 году и была официально одобрена десятью годами позже. Строительство LHC началось в 2001 году после окончания работы предыдущего большого ускорителя CERN — электрон-позитронного коллайдера LEP (Large Electron-Positron Collider).
LHC построен в существующем туннеле, который прежде занимал LEP. Туннель с периметром 26,7 км проложен на глубине около ста метров на территории Франции и Швейцарии. Для удержания и коррекции протонных пучков используются 1624 сверхпроводящих магнита, общая длина которых превышает 22 км. Последний из них был установлен в туннеле 27 ноября 2006 года. Магниты охлаждаются жидким гелием и будут работать при температуре −271 °C. Строительство специальной криогенной линии для охлаждения магнитов закончено 19 ноября 2006 года.
На коллайдере LHC предполагается сталкивать протоны с суммарной энергией 14 ТэВ (14 тераэлектронвольт или 14·1012 электронвольт) в системе центра масс сталкивающихся на встречных курсах частиц, а также ядра свинца с энергией 5,5 ГэВ (5,5·109 электронвольт) на каждую пару сталкивающихся нуклонов.
Отметим, что энергия сталкивающихся пучков во время Commission Run будет в два раза ниже, чем энергия в системе центра масс на коллайдере Tevatron. В конце 2008 года планируется выход на энергию 7 ТэВ, а потом — достижение проектной энергии в 14 ТэВ.
После запуска LHC будет самым высокоэнергичным ускорителем элементарных частиц в мире, почти на порядок превосходя по энергии своих ближайших конкурентов — протон-антипротонный коллайдер Tevatron, который в настоящее время работает в Национальной ускорительной лаборатории им. Э. Ферми (США) и Релятивистский коллайдер тяжёлых ионов RHIC, работающий в Брукхейвенской лаборатории (США).
На LHC работают четыре детектора: ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS), CMS (Compact Muon Solenoid), LHCb (The Large Hadron Collider beauty experiment) и ALICE (A Large Ion Collider Experiment). Установки ATLAS и CMS предназначены для поиска бозона Хиггса и «нестандартной физики». Детектор LHCb оптимизирован под исследования физики b-кварков, а детектор ALICE для поиска кварк-глюонной плазмы или кварк-глюонной жидкости в столкновениях ионов свинца. Каждый из детекторов представляет собой крупный международный проект.
Для управления, хранения и обработки данных, которые будут поступать с ускорителя LHC и детекторов, создаётся распределённая вычислительная сеть LCG (LHC Computing GRID), использующая технологию Грид. Для определённых вычислительных задач будет задействован проект распределённых вычислений LHC@Home, в котором могут принять участие все желающие.
Опасен ли Большой Адронный Коллайдер?
В интернете данный вопрос наделал много шуму. Однако можно утверждать,что LHC не настолько опасен как о нём говорят.
Дело в том,что энергия,которая может разрушить вселенную, в тысячу раз превосходит то количество энергии,которое можно получить от всех электростанций и источников энергии на нашей планете.К тому же для постройки подобного ускорителя,планеты Земля будет явно не достаточно.
Весь этот шум был рассчитан на людей,далёких от физики,в частности от электродинамики.
Источники :
Дополнительно от Генон: