А зачем нужен микроскоп, а?
Вот почему-то к микроскопу ни у кого вопросов не возникает, и все примерно предсталвяют, на фига он нужен. Чай, что такое микробы - все теперь знают.
Ускорители элементарных частиц (а коллайдер - это простот разновидность ускорителя) - это по факту тоже микроскопы. Просто поскольку очень специфический объект исследования (это ж вам не микроб...) , приходится сооружать очень специфический микроскоп.
Чисто аналогия, чтоб проще понять было. Чем мельче объект, который надо рассмотреть, - тем короче должна быть длина волны. А длина волны однозгначно связана с энергией кванта: чем короче - тем больше энергия. Ну так верно и обратное: чем выше энергия - тем более мелкие объекты можно рассмотреть. Поэтому для того, чтоб рассмотреть структуру элементарных частиц как можно более подробно, и приходится изгаляться, сооружая многокилометровые микроскопы-ускорители.
Техника
Что такое КОЛАЙДЕР? НАХРЕН ОН ВООБЩЕ НУЖЕН?
что бы вот блин
Продукты соударений- это скорее всего античастицы
Большой адро́нный колла́йдер (англ. Large Hadron Collider, LHC; сокр. БАК) — ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжёлых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений. Коллайдер построен в научно-исследовательском центре Европейского совета ядерных исследований (фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN), на границе Швейцарии и Франции, недалеко от Женевы. По состоянию на 2008 год БАК является самой крупной экспериментальной установкой в мире.
Большим БАК назван из-за своих размеров: длина основного кольца ускорителя составляет 26 659 м [1]; адронным — из-за того, что он ускоряет адроны, то есть частицы, состоящие из кварков; коллайдером (англ. collide — сталкиваться) — из-за того, что пучки частиц ускоряются в противоположных направлениях и сталкиваются в специальных местах. [2]
Поставленные задачи
В начале XX века в физике появились две основополагающие теории — общая теория относительности (ОТО) Альберта Эйнштейна, которая описывает Вселенную на макроуровне, и квантовая теория поля, которая описывает Вселенную на микроуровне. Проблема в том, что эти теории несовместимы друг с другом. Например, для адекватного описания происходящего в чёрных дырах нужны обе теории, а они вступают в противоречие.
Эйнштейн многие годы пытался разработать единую теорию поля, но безуспешно, поскольку игнорировал квантовую механику. В конце 1960-х физикам удалось разработать Стандартную модель (СМ) , которая объединяет три из четырёх фундаментальных взаимодействий — сильное, слабое и электромагнитное. Гравитационное взаимодействие по-прежнему описывают в терминах ОТО. Таким образом, в настоящее время фундаментальные взаимодействия описываются двумя общепринятыми теориями: ОТО и СМ. Их объединения пока достичь не удалось из-за трудностей создания теории квантовой гравитации.
Для дальнейшего объединения фундаментальных взаимодействий в одной теории используются различные подходы: теория струн, получившая своё развитие в М-теории (теории бран) , теория супергравитации, петлевая квантовая гравитация и др. Некоторые из них имеют внутренние проблемы, и ни у одной из них нет экспериментального подтверждения. Проблема в том, что для проведения соответствующих экспериментов нужны энергии, недостижимые на современных ускорителях заряженных частиц.
БАК позволит провести эксперименты, которые ранее было невозможно провести и, вероятно, подтвердит или опровергнет часть этих теорий. Так, существует целый спектр физических теорий с размерностями больше четырёх, которые предполагают существование «суперсимметрии» — например, теория струн, которую иногда называют теорией суперструн именно из-за того, что без суперсимметрии она утрачивает физический смысл. Подтверждение существования суперсимметрии, таким образом, будет косвенным подтверждением истинности этих теорий.
Большим БАК назван из-за своих размеров: длина основного кольца ускорителя составляет 26 659 м [1]; адронным — из-за того, что он ускоряет адроны, то есть частицы, состоящие из кварков; коллайдером (англ. collide — сталкиваться) — из-за того, что пучки частиц ускоряются в противоположных направлениях и сталкиваются в специальных местах. [2]
Поставленные задачи
В начале XX века в физике появились две основополагающие теории — общая теория относительности (ОТО) Альберта Эйнштейна, которая описывает Вселенную на макроуровне, и квантовая теория поля, которая описывает Вселенную на микроуровне. Проблема в том, что эти теории несовместимы друг с другом. Например, для адекватного описания происходящего в чёрных дырах нужны обе теории, а они вступают в противоречие.
Эйнштейн многие годы пытался разработать единую теорию поля, но безуспешно, поскольку игнорировал квантовую механику. В конце 1960-х физикам удалось разработать Стандартную модель (СМ) , которая объединяет три из четырёх фундаментальных взаимодействий — сильное, слабое и электромагнитное. Гравитационное взаимодействие по-прежнему описывают в терминах ОТО. Таким образом, в настоящее время фундаментальные взаимодействия описываются двумя общепринятыми теориями: ОТО и СМ. Их объединения пока достичь не удалось из-за трудностей создания теории квантовой гравитации.
Для дальнейшего объединения фундаментальных взаимодействий в одной теории используются различные подходы: теория струн, получившая своё развитие в М-теории (теории бран) , теория супергравитации, петлевая квантовая гравитация и др. Некоторые из них имеют внутренние проблемы, и ни у одной из них нет экспериментального подтверждения. Проблема в том, что для проведения соответствующих экспериментов нужны энергии, недостижимые на современных ускорителях заряженных частиц.
БАК позволит провести эксперименты, которые ранее было невозможно провести и, вероятно, подтвердит или опровергнет часть этих теорий. Так, существует целый спектр физических теорий с размерностями больше четырёх, которые предполагают существование «суперсимметрии» — например, теория струн, которую иногда называют теорией суперструн именно из-за того, что без суперсимметрии она утрачивает физический смысл. Подтверждение существования суперсимметрии, таким образом, будет косвенным подтверждением истинности этих теорий.
это типа ускоритель элементарных частиц, хотят разогнать их и столкнуть, тем самым производя мини "большой взрыв"(возникновенеие вселенной)
Я не спец, но что-то типа того
Я не спец, но что-то типа того
Присоединяюсь к вышесказанному, подробнее тут: http://elementy.ru/LHC
Похожие вопросы
- Что такое андронный колайдер, для чего он нужен и что в нем делают, объясните простым языком.
- Как же я ненавижу алгебру! Да кому она вообще нужна?!
- а зачем сейчас вообще нужны телебашни....
- А зачем вообще нужен допуск электрика до 1000 вольт???
- Что такое коллайдр? Как он работает/будет работать? И зачем он вообще нужен?
- как работает операционный усилитель и зачем он вообще нужен????
- Зачем вообще нужны рации, если дальность такая низкая?
- Зачем вообще нужны трамваи - неужели они так сильно улучшают пассажиропоток? А из-за них мне сложнее ехать + пробки...
- Для чего вообще нужен АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР?!
- Колайдер. Ваше мнение.