цернСбросить фильтр ×

В США готовятся к строительству электрон-ионного коллайдера EIC

В@vselennayaplusисследователь
2 нед
В США готовятся к строительству электрон-ионного коллайдера EIC

Эксперимент ALICE в ЦЕРНе поставил под вопрос принятую модель поведения глюонов в атомных ядрах

Международная коллаборация ALICEi на Большом адронном коллайдере впервые провела многомерное измерение неупругого фотоядерного рождения частиц J/ψi. Результат позволил напрямую сравнить две конкурирующие теории того, как устроены глюоны внутри атомного ядра, и склонил чашу весов в пользу менее привычной картины.

Почти вся масса видимой Вселенной формируется не массой кварков, а энергией глюонов — частиц, которые «склеивают» кварки друг с другом. То, как именно глюоны распределены и организованы внутри ядра, оставалось одной из самых сложных нерешённых загадок физики частиц, и новые данные впервые дают экспериментальную возможность разграничить конкурирующие гипотезы.

ВыводИзмерение провела международная коллаборация ALICE в ЦЕРНе на Большом адронном коллайдере

Полный разбор →

Эмулятор первого браузера WorldWideWeb

З@zatelecomавтор про «it»
3 нед
А вот так он выглядел. Есть эмулятор: https://line-mode.cern.ch/www/hypertext/WWW/TheProject.html Мышей тогда тоже было не густо, потому все через клавиатуру. Попытайтесь прикоснуться к истории
Эмулятор первого браузера WorldWideWeb

35 лет технологии World Wide Web

З@zatelecomавтор про «it»
3 нед
Каждый день праздник (я был бы рад) Но сегодня ровно 35 лет технологии WWW Первый в мире сайт info.cern.ch был запущен 6 августа 1991 года физиком Тимом Бернерсом-Ли. Он содержал описание новой технологии World Wide Web (WWW), инструкции по работе с серверами, браузерами и созданию страниц. Сайт работал на компьютере NeXT в Европейском центре ядерных исследований (CERN). Сайт до сих пор живой, кстати.

Эксперименты в ЦЕРНе подтвердили создание кварк-глюонной плазмы из легких ядер

Х@htech_plusисследователь
3 нед
Эксперименты в ЦЕРНе подтвердили создание кварк-глюонной плазмы из легких ядер

Большой адронный коллайдер остановлен на четырехлетнюю модернизацию

Большой адронный коллайдер (БАК), расположенный на границе Швейцарии и Франции, приостановил работу для проведения самой масштабной модернизации в своей истории. Проект оценивается в 1,2 млрд швейцарских франков, а возобновление эксплуатации установки запланировано на июнь 2030 года.

После апгрейда коллайдер получит название High-Luminosity LHC (БАК высокой светимости). Основная цель модернизации — увеличение частоты столкновений частиц в 10 раз. Благодаря установке новых сверхпроводящих магнитов, которые будут плотнее сжимать пучки частиц, количество столкновений за одну «встречу» пакетов вырастет с 60 до 140–200. Ожидается, что это позволит увеличить количество регистрируемых бозонов Хиггса с 55 миллионов до 380 миллионов.

Масштабное обновление необходимо для глубокого изучения темной материи и темной энергии, которые составляют около 95% Вселенной. Поскольку объем данных после модернизации станет колоссальным, для обработки миллиардов столкновений в секунду и отбора наиболее значимых событий будет задействован искусственный интеллект.

Обновленный комплекс рассчитан на 10 лет интенсивной эксплуатации. Напомним, что именно на БАК в 2012 году был обнаружен бозон Хиггса, что впоследствии принесло ученым Нобелевскую премию.

Это всё на сейчас.