¿Qué es el LHC?

Según su pregunta en un comentario, supongo que desea saber qué sucede cuando los protones colisionan en el Gran Colisionador de Hadrones.

Un protón tiene una masa de 938 MeV en unidades de energía (masa y energía realmente son equivalentes). Las energías cinéticas de los protones en las operaciones actuales son de aproximadamente 6.5 TeV. ¡Eso es aproximadamente 7000 veces la energía de masa del protón! Cuando dos de estos protones colisionan, una gran cantidad de partículas puede resultar de toda esa energía, y qué mezcla particular de partículas resulta de cualquiera de tales colisiones es algo aleatorio, siempre y cuando la carga total sea la misma que la de se violan dos protones y ninguna otra ley de conservación.

Dado que las leyes de conservación que conocemos aún permiten muchos miles de resultados diferentes, buscar un resultado particular que indique que una de las partículas que resultó brevemente de una colisión fue un Bosón de Higgs (o cualquier otra cosa de interés) es como buscar una aguja en un pajar muy grande. Es por eso que tomó años de operación y una gran potencia de computadora con el conjunto adecuado de programas para clasificar los datos antes de que se pudiera anunciar el descubrimiento de un bosón de Higgs.

El LHC es básicamente una máquina para usar energía para producir partículas que normalmente no se encuentran en la naturaleza junto con muchas que sí. Los que no han sido identificados previamente son los de interés. Encontrarlos ayuda a los científicos a descubrir más sobre cómo funciona el universo.

¿Recuerdas los días de los tubos de rayos catódicos? Durante muchas décadas, casi todas las casas del mundo occidental tenían una en la esquina de una sala de estar.

Estos son unos simples aceleradores lineales, que generan una corriente de electrones desde el cátodo, y los aceleran más allá del ánodo y hacia una pantalla recubierta de fósforo.

Los físicos usaron aceleradores lineales más elaborados para acelerar electrones a velocidades cada vez más altas, y luego analizaron los escombros cuando esos electrones chocan contra algo. Como la energía de cada electrón es proporcional a su masa y su velocidad al cuadrado, se produciría una liberación repentina de energía en la colisión. Entonces, debido a que E = mc ^ 2, esa energía a veces podría manifestarse como la creación de nueva materia, en forma de partículas. Los físicos estudiarían detenidamente estas, la mayoría de las cuales serían partículas ordinarias y bien estudiadas, con la esperanza de que de vez en cuando se hubiera creado una más exótica, que pudiera estudiarse y conducir a un premio Nobel.

Para elevar la energía cada vez más, la velocidad de los electrones tenía que elevarse cada vez más. En lugar de hacer esto con aceleradores lineales cada vez más largos, la máquina se enrollaba sobre sí misma para hacer un anillo, de modo que la aceleración se pudiera realizar haciendo muchas vueltas del anillo, cada vuelta más rápida que la anterior.

Para elevar aún más la energía, la masa de las partículas también podría aumentarse. Todos los electrones tienen la misma masa. Los protones, sin embargo, son 1836 veces más pesados. También están cargados positivamente, por lo que deben generarse en un tubo de rayos anódicos. Pero, en esencia, eso es todo. Eso es lo que es el Gran Colisionador de Hadrones … un gran tubo de rayos anódicos, envuelto en un anillo circulante, para aplastar hadrones, como los protones, para ver qué partículas nuevas, si las hay, aparecen.

LHC significa Gran Colisionador de Hadrones. Es el acelerador de partículas más poderoso del mundo. Es la máquina más grande jamás hecha por el hombre. Está ubicado en Ginebra. Básicamente, se usa para colisiones protón-protón para generar datos para saber más acerca de cómo nació nuestro universo.

Déjame explicarte en términos simples.

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) significa que colisiona con Hadrones. Los hadrones son partículas subatómicas. Los protones que son uno de los componentes básicos del núcleo del átomo también son hadrones.

El LHC principalmente colisiona protones. Acelera los protones a una velocidad muy muy alta, de modo que su velocidad es comparable a la velocidad de la luz (0.999999991c).

A mayor velocidad de partícula, mayor energía cinética, mayor energía total.

La energía y la masa son iguales e intercambiables. Recuerde E = mc ^ 2. Entonces, podemos decir que la energía total del protón se puede aumentar al aumentar la velocidad.

Pero, ¿por qué colisionamos protones de alta energía? La colisión de partículas subatómicas da como resultado la creación de diferentes partículas subatómicas siempre que la energía total permanezca igual. Imagina chocar dos bolas de cristal a diferentes velocidades. Chocarlo en diferentes ángulos. Esta colisión producirá pequeños trozos de vidrio. Cada colisión será algo diferente y producirá diferentes piezas de vidrio. Del mismo modo, la colisión de protones de alta energía produce múltiples partículas subatómicas diferentes.

¿Qué logramos con esto? Llegamos a saber sobre la existencia de diferentes partículas subatómicas. Recuerda la partícula de Dios de Higg. Aparte de esto, hay muchos otros objetivos, como comprender varias reacciones y probar predicciones de varias teorías como la física de partículas y la física de alta energía.

Entonces, LHC nos ayuda a entender mejor la física.

10.000 científicos de más de 100 países están involucrados y es un esfuerzo global. Tiene un túnel de 27 km de largo bajo tierra en Francia y Suiza, y estuvo operativo en febrero de 2010.

LHC significa el Gran Colisionador de Hadrones, que es un acelerador de partículas específico ubicado en el CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) en Ginebra, Suiza.

Hay otros aceleradores de partículas en los laboratorios de todo el mundo, pero el LHC es el más grande del mundo y se han llevado a cabo muchos experimentos de alto perfil en física de partículas.

LHC

Es el Gran Colisionador de Hadrones. Se encuentra en Ginebra, Suiza. Es un acelerador de partículas subatómico utilizado para acelerar los átomos y observar su comportamiento, cómo colisionan y miden la energía de sus colisiones. Básicamente es un túnel de 27 km de largo.

Gran Colisionador de Hadrones

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Lausanne Hockey Club

Dependiendo de a quién le preguntes.

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