En mi opinión, el Gran Colisionador de Hadrones. Utiliza una gran cantidad de electroimanes superconductores para doblar los haces de partículas cargadas alrededor de un círculo. Es tan grande que se encuentra en dos países.
Gran Colisionador de Hadrones
El Gran Colisionador de Hadrones ( LHC ) es el colisionador de partículas más grande y poderoso del mundo, la instalación experimental más grande y compleja jamás construida, y la máquina individual más grande del mundo. [1] Fue construido por la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) entre 1998 y 2008 en colaboración con más de 10,000 científicos e ingenieros de más de 100 países, así como cientos de universidades y laboratorios. [2] Se encuentra en un túnel de 27 kilómetros (17 millas) de circunferencia, tan profundo como 175 metros (574 pies) debajo de la frontera entre Francia y Suiza, cerca de Ginebra , Suiza . Su primera investigación se llevó a cabo del 30 de marzo de 2010 al 13 de febrero de 2013 con una energía inicial de 3.5 teraelectronvoltios (TeV) por haz (7 TeV en total), casi 4 veces más que el récord mundial anterior para un colisionador, [3] aumentando a 4 TeV por haz (8 TeV en total) a partir de 2012. [4] [5] El 13 de febrero de 2013 finalizó oficialmente la primera ejecución del LHC, y se cerró por actualizaciones planificadas. Las colisiones de ‘prueba’ se reiniciaron en el colisionador actualizado el 5 de abril de 2015, [6] [7] alcanzando 6.5 TeV por haz el 20 de mayo de 2015 (13 TeV en total, el récord mundial actual). Su segunda investigación comenzó según lo programado, el 3 de junio de 2015. [8]
Juntos: electroimanes superconductores
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El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) está funcionando actualmente a una energía de 4 TeV por haz. Con esta energía, los billones de partículas rodean el túnel del colisionador de 27 kilómetros 11.245 veces por segundo. Antes de llegar al LHC, las partículas se aceleran en una serie de aceleradores lineales y circulares interconectados : una vez que alcanzan la velocidad máxima que puede alcanzar una parte de la cadena del acelerador, se disparan a la siguiente. Sin ninguna otra fuerza involucrada, las partículas se separarían y su impulso las llevaría en línea recta. Se necesitan más de 50 tipos de imanes para enviarlos por caminos complejos sin perder velocidad.
Todos los imanes en el LHC son electroimanes. Los dipolos principales generan potentes campos magnéticos de 8,4 teslas, más de 100.000 veces más potentes que el campo magnético de la Tierra. Los electroimanes utilizan una corriente de 11.850 amperios para producir el campo, y una bobina superconductora permite que fluyan las altas corrientes sin perder energía a la resistencia eléctrica.