nbsp; 且不说破坏大型强粒子对撞机,就是被正在运行的加速器轰一下,都是大事。
不是每一个人都是阿纳托利·布格斯基,被粒子加速器中的高能粒子束撞击后还能存活于世到晚年。
正常来说,大型强粒子对撞机中近乎高速飞行的高能粒子束穿撞一下,下个月坟头就长满了草了。
而LHC一旦出现这样的事故,恐怕会被游行抗议到关闭,至少会关停一段时间。
哪怕这并不是CERN的责任,大型强粒子对撞机附近也写满了警示标牌。
当然,这次意外的黑洞事故,带给CERN的也不全都是坏消息。
对撞机能撞出黑洞,普通民众可能会感到惊慌失措,但对于国家来说就不同了。
后面LHC的升级,也有一部分的原因就来源于这个。
毕竟对于国家层面来说,黑洞这东西,有着巨大的吸引力。
上午九点三十,有关希格斯与第三代重夸克的汤川耦合现象的对撞实验准点开始。
庞大的电流从线路中涌入大型强粒子对撞机中。通过液态氮、氦进行超低温冷冻的超导磁铁产生环形强磁场,然后再利用电场给带电粒子加速。
被加速后的带电粒子在磁场中运动会受到洛伦兹力,洛伦兹力使带电粒子做圆周运动,从而实现反复加速去接近光速。
这是对撞机运行的原理。
但是微观粒子也受相对论效应限制,其速度只能不断接近光速,而不能达到光速。
而且随着速度的增加,粒子相对论质量增加,质荷比变大,使得加速越来越困难。
除此之外,这种原理决定了只有带电粒子可以在对撞机中进行加速,比如电子、正电子、质子和反质子等等。
只有能被环形强磁场影响到的东西,才能用于对撞实验。
这其实和可控核聚变技术有些类似。
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