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粒子对撞机能加速多快?
目前人类创造的最快速度已经非常接近光速。在大型粒子对撞机中,微观粒子的速度可以加速到299,792,455 m/s,达到光速的99.9999%!只比光速差一点点。
但不要小看这一点,也不要以为“我们更努力”就可以达到甚至超越光速。这“一点点”是永远无法跨越的鸿沟。别说微小的人类,就算是最恐怖的黑洞也无法将物体的速度加速到光速。
三体为什么锁定粒子对撞机?
因为高能粒子物理被关起来后,人类在材料方面的进步只是纳米技术等学科的潜力,像后来到达地球的三体文明这样的“水滴”材料更是闻所未闻,对微观世界的认识几乎是天书!还有以此为基础的量子计算机,也是遥遥无期!因为这些技术是有门槛的,但是现在这个门被直子牢牢的堵住了!
准确地说,直子是人类基础科学中高能粒子物理的一个分支。直子当然还有一个副产品,那就是人类所有的知识和绝密信息,无论是纸质的还是电子媒体的,对于三体文明来说都没有秘密可言。所以,在直子受到威胁的前期,人类会在人脑活动对直子仍然保密的情况下,制定出对抗三体文明的计划!
1.直子是什么?
三体文明研究了远超地球文明的高能粒子物理,窥见了蜷缩在微观世界的高维秘密。他们可以将低维质子膨胀到行星大小,内部融合大规模集成电路,变成拥有超强计算能力的智能质子,所以他们称之为“智慧”!
2.原子如何干扰高能粒子物理中的主要工具&加速器?
1.三体文明对空的理解,让直子从真理空中借用能量,在极短的时间内转化为高能粒子,以接近光速的速度运行!
2.当一个直子在高维度中蜷缩起来时,它的大小就是质子。对于质子来说,几乎所有的物质都是畅通无阻的,因为一个足球场大小的原子的原子核甚至比一个大剧院的核桃还小,而质子只是这个核桃的一部分,它可以在任何地方自由进出!
3.质子潜伏在高能粒子加速器中,代替目标接受高能粒子的撞击,使得撞击结果具有随机性。人类无法从粒子撞击的结果中分辨出哪些是精确撞击,哪些是智子伪造的结果!
第三,为什么高能物理是人类基础科学的方向?
人类基础科学有很多方向,比如宇宙学、高能物理、量子力学等基础学科。没有严格的区分。这位科学家的想法很简单:建立一个符合预测的模型,然后用各种实验来验证。实现这个实验的工具有哪些?很大一部分是加速器!虽然用高能加速器的封锁作为基础学科的风向标似乎有点偏颇,但现代基础科学很大一部分来自高能粒子物理也是不争的事实。可以说,20世纪下半叶的基础科学大部分集中在高能粒子物理上,这从全球加速器的整体建设就可以看出来。当然,欧洲强子对撞机之后似乎有一段时间的沉寂,但是中国的高能环电子对撞机又被提上日程了,而且还有两个议题!
高能粒子物理被关起来后,人类在材料方面的进步只是纳米技术等学科的潜力,而像后来到达地球的三体文明这样的“水滴”材料更是闻所未闻,对微观世界的认识几乎是天书!还有以此为基础的量子计算机,也是遥遥无期!因为这些技术是有门槛的,但是现在这个门被直子牢牢的堵住了!
世界上有多少台粒子对撞机?
世界上有大型粒子对撞机:LHC、ILC、BEPC等。
粒子对撞机是在基于高能同步加速器的大型粒子对撞机上发展起来的装置。
主要作用是对前置加速器相继注入的两股粒子流进行积累和加速,当它们达到一定的强度和能量时发生碰撞,从而产生足够高的反应能量。粒子碰撞的类型包括正负电子的选择、强子粒子碰撞、质子碰撞和简单粒子碰撞。
目的是检验人们的实验仪器和探索微观粒子的宏观效应,了解量子粒子的新规律和粒子,了解新物理等前沿量子物理和粒子物理科学。同时,粒子碰撞也是一种自然的粒子‘机制’。人们探索“粒子碰撞机制”的成因,探索“超对称性”的过剩维度的存在,开发新材料。
原则:
粒子对撞机是在高能同步加速器的基础上发展起来的装置。它的主要作用是对前端加速器相继注入的两股粒子流进行积累和加速。当束流强度和能量达到一定水平时,就会发生反向碰撞,产生足够高的相互作用反应速率,便于测量。
什么是大型粒子对撞机?
大型粒子对撞机是粒子物理科学家探索新粒子和微观量子化粒子的‘新物理’机制设备。它是一种加速质子碰撞的高能物理设备,英文名缩写为LHC(Large Hadron Collider)。
大型粒子对撞机使用数千种不同类型和型号的磁铁来引导粒子束绕过加速器。这些磁铁包括1232个双极磁铁和392个四极磁铁,长度为15米。1232个双极磁体用于弯曲粒子束,392个四极磁体每个都有5到7米长。它们用于集中粒子流。
在碰撞之前,LHC使用了另一种类型的磁铁来“挤压”粒子,使它们相互靠近,以增加它们成功碰撞的机会。
这些粒子很小,就让它们碰撞吧,就像两根针从相距10公里的两个地方射出一样。
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