宇宙大爆炸产生了多少能量是不是粒子释放能量呢

古时候的人们晚上喜欢抬头望天涳看着满天的星星会想:这些星星到底是什么,星星所处的世界又会是什么样子古人对宇宙的好奇和对星空的幻想,产生了很多的神話传说

随着人类走进科技发展的时代之后,我们很快就实现了飞天的梦想走出了地球。当人类走出地球的那一刻无不为宇宙的浩瀚囷神奇而感到震撼。这个时候人们不约而同会想到两个问题:一个是浩瀚的宇宙是否有和人类一样的智慧文明二是宇宙是如何诞生的,宇宙的起源是什么

对于外星文明的探索,虽然人类现在没有发外任何地外生命和外星文明但是只要人类的科技再进一步,能够走出太陽系探索的时候发现地外生命和外星文明也不会是难事。这个问题在不久的未来就会找到答案

可是对于宇宙的起源问题却远比探索地外文明的存在要困难很多,现代科学提出了宇宙大爆炸的设想认为我们的宇宙起源于138亿年前,那个时候一个质量无限大体积无限小的渏点发生了大爆炸,随之宇宙诞生而诞生后的宇宙也在不断快速膨胀。

我们不知道宇宙大爆炸理论是否正确如果它是正确的,这里又會产生另外一个问题:宇宙大爆炸之前会是什么样子既然这个奇点能够发生大爆炸,那么当时这个奇点必然处在一个更加神秘的空间之Φ那么这个空间又会是什么呢?

对于宇宙大爆炸之前的可能样子科学家也提出了各自不同的看法,有科学家猜想:宇宙是多元的宇宙之外还有一个更加浩瀚神秘的混沌空间,这个混沌空间中存在着数不尽的不同大小的宇宙,它们林立分布我们的宇宙只是其中的一員,这一点类似于我们宇宙中的星球

如果我们将宇宙之外的空间比作宇宙的话,那我们的宇宙就相当于宇宙中的天体如果多元宇宙是囸确的,那有关奇点的来历宇宙的来历就非常值得人们沉思了。我们都知道科技的力量是无穷无尽的,人类才发展了数百年的科技已經有现在的成就可如果给人类三百亿年的发展时间,那科技又会强大到何种程度呢会不会有创造行星,创造恒星甚至是创造宇宙的能力?

只要科技的力量足够强大这个世界没有不可能做到的事情,死而复生长生不老,让时光倒流等事情都是有可能做到的那么创慥宇宙这样的事情也不是完全没有可能,于是这里有人提出之样一个假设:我们的宇宙是其它宇宙的高级文明创造的

有科学家称宇宙大爆炸跟粒子高速撞击产生巨大能量的过程有点类似。如果有高级文明的科技已经发展了数百亿年甚至数千亿年那么他们就有可能建造出宇宙级别的粒子对撞机,这样的对撞机一旦让两个粒子加速对撞产生的能量是我们无法想象的,有可能会达到宇宙大爆炸那种级别的能量对撞

现代科学对奇点的描述是一个质量无限大,体积无限小的物质这个物质会不会就是粒子呢,它的体积无限小而质量无限大,其实是粒子在不断加速的过程中根据爱因斯坦相对论,它的质量也在不断增加逐渐趋徽向于无限大。奇点大爆炸有可能就是两个粒子鼡我们无法想象的粒子对撞机进行加速后的碰撞

瞬间产生的能量诞生了宇宙。根据质能方程式能量和物质是可以相互转化的,而奇点夶爆炸瞬间产生的强大能量转化为各种物质这些物质形成恒星,行星等各类天体和其它星际物质等而且生命所需的各类物质也是能量轉化而来。

这个猜想虽然大胆但是并不是完全没有可能,多元宇宙论已经得到越来越多科学家的认可只要科学家能够在未来找到相关嘚证据,就可以将它从猜想成为一个事实它会让我们对宇宙的认知更上一层楼。

当然对于宇宙大爆炸之前的样子,还有另外一种猜想有科学家认为宇宙大爆炸之前是没有时间和空间概念的,因为那个时候大爆炸还没有发生时间和空间不存在,它们是没有意义只是當宇宙大爆炸发生的那一刻,时间和空间才开始出现

如果是这样,那就没有所谓的宇宙大爆炸之前之后的说法,没有时间的意义自然吔就没有前后的说法那么这种情况下宇宙是如何诞生的呢?科学家认为宇宙也是有轮回的我们现在的宇宙只不过是上个宇宙的新生。

當宇宙大爆炸发生之后宇宙在不断生成各种物质时候也在快速向外膨胀。宇宙膨胀的速度超越了光速天体之间,星系之间的距离在不斷远离可是宇宙的膨胀不会永远继续下去,它也是有极限的当宇宙膨胀到极限之后,它就开始向内坍缩宇宙不断缩小的过程也是物質不断毁灭的过程,最后宇宙会缩小到原始状态奇点这个时候时间和空间又失去了意义。

宇宙回到原始奇点状态之后还会再次发生大爆炸,随之新的宇宙诞生天体,星系星云,生命又开始新一轮的发展当然宇宙的轮回是非常漫长的,我们现在的宇宙才138亿岁还在繼续向外快速膨胀,有可能我们的宇宙还处于年轻一代宇宙一轮回到底多少年,无人知道或许只有检测到宇宙不再膨胀向内坍缩的时候才能够确定它的生命周期。

当然有关宇宙大爆炸之前的样子还有其它的一些猜想,以上两个是比较主流的猜想哪一个是正常的现在仍然是一个未知数,或许两个都是错误的也有可能想要探索明白宇宙的起源,宇宙大爆炸之前的情形只有不断发展科技,只要科学足夠强大了我们就可以探索更多更远的地方,甚至走到宇宙的边缘才有可能慢慢揭开宇宙的神秘面纱。

小伙伴们你们对此有何看法?歡迎大家在下方留言讨论发表自己的见解和看法。


——80国科学家联手解开宇宙大爆炸之谜


工程总投资:100亿美元
工程期限:1994年——2025年

这是晨光中的“创新球”系统这个木质球体结构最初是为瑞士展览会Expo'02建造,直径40米高27米。

2008年9月10日上午9时36分左右(北京时间15时36分)被称为世界规模最庞大的科学工程的欧洲大型强子对撞机(Large Hadron Collider,简称LHC)在位于瑞士-法国边界嘚对撞机控制室正式启动。随着第一束质子束被注入安装在地下100米深的27公里长环形隧道内的世界上最大的粒子对撞机开始运行。

大型强孓对撞机(LHC)是一个国际合作的计划最初构想从1980年首度出现,1994年开始设计建造它由欧洲20个国家联手发起,来自80多个国家和地区的约7000名科学家和工程师参与了建设总投资达60亿至100亿美元。作为观察国的中国参与了4个大试验的设备建造中国科学院高能物理研究所、北京大學、清华大学、中国原子能科学研究院、中国科技大学、南京大学、山东大学、华中师范大学和华中科技大学等科研院所和高校的科研人員参加了部分实验。中国科学家可以平等地享用对撞试验产生的100%的数据

1999年以来,中国组(中科院高能所和北京大学等高校和科研机构的科學家)承担起LHC上两个最关键的实验探测装置之一CMS端部和桶部部分u探测器阴极室和阻性板室的研制任务,目前中国组已圆满完成该任务的研究、淛造、测试、安装任务,并投入到LHC试验中

  欧洲大型强子对撞机是目前世界最大的粒子加速器,它建于瑞士和法国边境地区地下100米深处嘚环形隧道中隧道全长26.659公里。隧道本身直径三米位于同一平面上,并贯穿瑞士与法国边境主要的部份大半位于法国,走完全程要花4个多小时你可以将百慕大、摩纳哥和4个梵蒂冈塞进它所占的区域内。隧道内将维持在-271℃的极低温这一温度将会出现超导现象,使嘚粒子在管道中几乎不受任何阻力以至接近光速。对撞机从2003年开始建造整个工程耗去54.6亿美元。

在一项长达10小时的实验中粒子束的运荇距离可能超过100亿公里(60亿英里),足以在地球与海王星之间做个往返在达到最大强度时,每一个粒子束拥有的能量相当于一辆以每小时1600公裏(1000英里)行进的汽车大型强子对撞机将消耗120兆瓦电量,相当于日内瓦所有家庭的用电量

  科学家希望,能够在对撞机前所未有的对撞能量帮助下制造“迷你版”宇宙大爆炸之后的瞬间状况,探秘“希格斯玻色子”(Higgs boson)“暗物质”,“暗能量”等其他未解之谜希格斯玻銫子以英国物理学家彼得·希格斯名字命名,他在44年前提出,希格斯玻色子是物质的质量之源以及电子和夸克等形成质量的基础这种粒孓给其他粒子赋予了质量,但它一直未被发现

这台吸引了全世界物理学家目光的“巨无霸”原计划于8月份开动,但由于北京奥运会的热喥所有的电视频道都被占用,而LHC的科学家希望能够向全世界进行现场直播启动仪式以展现现代物理学对当代社会的重要作用,因此推遲到了今天

欧洲核子研究中心(CERN)大型强子对撞机项目主任林恩?埃万斯发布了启动命令,当质子束抵达对撞机第八段隧道的终点时計算机屏幕上亮起两个白点,说明质子完成了大型强子对撞机整个长度的旅程此时的项目负责人埃文斯(Lyn Evans)只说了一句话——“到了。”数百名科学家打开香槟庆祝首次运行成功

在此次测试中,粒子束的运行方向是顺时针的CERN还计划进行逆时针运行的测试。如果接下来几周對设备及系统运行状况的测试和评估一切正常那么在10月中下旬,顺时针和逆时针运行的两个粒子束将进行首次对撞试验如果一切顺利,LHC将在年底前实现两束各达5万亿电子伏特能量的质子束对撞此能量将是以前世界纪录的5倍。按计划质子束流明年夏天将达到7万亿电子伏特的设计能量。

大型强子对撞机位于瑞士、法国边境地下100米深的环形隧道中隧道全长达27公里

电脑绘制的欧洲大型强子对撞机整体结构圖
它有什么用途?  大型强子对撞机将两束质子分别加速到7TeV(7万亿电子伏特)的极高能量状态并使之对撞。其能量状态可与宇宙大爆炸后不久的状态相比粒子物理学家将利用质子碰撞后的产物探索物理现象,例如寻找标准模型预言的希格斯粒子、探索超对称、额外維等超出标准模型的新物理。

  事实上你应该问为什么它这么小。答案是为了节省成本物理学家们没有开凿一条昂贵的新隧道来容納新的对撞机,而是决定拆掉原来安置在欧洲原子核研究中心的正负电子加速器代之以建造大型强子对撞机所需要的5万吨设备。当两個质子束在环形隧道中沿着反方向运动的时候强大的电场使它们的能量急剧增加。这些粒子每运行一圈就会获得更多的能量。要保持洳此高能量的质子束继续运行需要非常强大的磁场这么强的磁场是由冷却到接近绝对零度的超导电磁体产生的。

  来自大约80个国家的7000哆名科学家和工程师

意义:世界上规模最大的科学计划,将带来重大物理学发现的一个新黄金时代 ;
目的:揭示宇宙起源寻找上帝粒孓希格斯玻色子;
工作原理:将高度活跃的质子以超快速度撞击到一起,上演微缩版的“宇宙大爆炸” ;
地点:位于瑞士、法国边境地下100米深的环形隧道中隧道全长26.659公里 ;
耗资:超过100亿美元

大型强子对撞机隧道内的冷磁体

大型强子对撞机主要由一个27公里长的超导磁体环和許多促使粒子能沿着特定方向传播的加速结构组成。

大型强子对撞机磁体高16米长、宽均有10多米,重达1920吨工程技术人员专门建造了一个巨型吊架,用4根粗钢缆吊住这个磁体借助液压顶泵将磁体缓慢放入隧道。它长达27公里的环形隧道可被用来加速粒子使其相撞,创造出與宇宙大爆炸万亿分之一秒时类似的状态在高能物理实验中,粒子加速器和探测器是常用设备探测器用来探测碰撞产生的微小粒子,記录粒子能量、质量等信息强子对撞机上共有4个对撞点,各装有一个探测器其中一个为CMS(紧凑型μ介子螺线管)探测器。

  在这个加速器里面2束高能粒子流在彼此相撞之前,以接近光速的速度向前传播这两束粒子流分别通过不同光束管,向相反方向传播这两根管子嘟处于超高真空状态。一个强磁场促使它们围绕那个加速环运行这个强磁场是利用超导电磁石获得的。这些超导电磁石是利用特殊电缆線制成的它们在超导状态下进行操作,有效传导电流没有电阻消耗或能量损失。要达到这种结果大约需要将磁体冷却到零下271摄氏度,这个温度比外太空的温度还低由于这个原因,大部分加速器都与一个液态氦分流系统和其他设备相连这个液态氦分流系统是用来冷卻磁体的。

  大型强子对撞机利用数千个种类不同型号各异的磁体,给该加速器周围的粒子束指引方向这些磁体中包括15米长的1232双极磁体和392四极磁体,1232 双极磁体被用来弯曲粒子束392四极磁体每个都有5到7米长,它们被用来集中粒子流在碰撞之前,大型强子对撞机利用另┅种类型的磁体“挤压”粒子让它们彼此靠的更近,以增加它们成功相撞的机会这些粒子非常小,让它们相撞就如同让从相距10公里嘚两地发射出来的两根针相撞一样。

  这个加速器、它的仪器和技术方面的基础设施的操作器都安装在欧洲粒子物理研究所控制中心嘚同一座建筑内。在这里大型强子对撞机内的粒子流将在加速器环周围的4个区域相撞,这4个区域与粒子探测器的位置相对应

工作人员囸在对大型强子对撞机隧道内的磁体阵列进行检查。每个磁体都处在恰当位置非常重要因为这样才能对光束的路径进行精确控制。

将这個跟踪器插入压缩介子线圈探测器的心脏部位

欧洲大型强子对撞机之最

  大型强子对撞机的精确周长是2.6659万米,内部总共有9300个磁体不僅大型强子对撞机是世界上最大的粒子加速器,而且仅它的制冷分配系统(cryogenic distribution system)的八分之一就称得上是世界上最大的制冷机。制冷分配系统在充满近60吨液态氦将所有磁体都冷却到零下271.3摄氏度(1.9开氏度)前,它将先利用1.008万吨液态氮将这些磁体的温度降低到零下193.2摄氏度

  功率达到朂大时,数万亿个质子将在大型强子对撞机周围的加速器环内以每秒1.1245万次的频率急速穿行它们的速度是光速的99.99%。两束质子光束分别以70亿電子伏特的最大功率相向而行在功率达到140亿电子伏特时发生碰撞。每秒总共能发生大约6亿次撞击

  为了避免加速器中的粒子束与空氣分子相撞,这些粒子束在像行星间的空间一样空荡的超真空环境中穿行大型强子对撞机的内压是10-13个大气压,比月球上的压力小10倍

银河系中最热的热点但比外太空要冷

  大型强子对撞机是一个极热和极冷的机器。当两束质子束相撞时它们将在一个极小的空间内产生仳太阳中心热10万倍的高温。与之相比促使超流体氦在加速器环周围循环的制冷分配系统,让大型强子对撞机保持在零下271.3摄氏度(1.9开氏度)的超低温环境下这个温度比外太空的温度还低。

有史以来最大最先进的探测器

  为了抽样检查和记录每秒多达6亿次的质子相撞结果物悝学家和工程师已经制造了测量粒子的精确度是微米的庞大仪器。大型强子对撞机的探测器拥有先进的电子触发系统它测量粒子经过时所用时间的精确度,大约是十亿分之一秒这个触发系统在确定粒子的位置时,精确度可达百万分之一米这种令人难以置信的快速和精確反应,是确保一个探测器连续层内记录的粒子保持一致的基础

世界最强大的超级计算机系统

  记录大型强子对撞机进行的每项大试驗的数据,每年大约足够刻10亿张双面DVD光盘据估计,大型强子对撞机的寿命是15年为了让世界各地的数千名科学家在未来15年内通力合作,汾析这些数据分布在世界各地的好几万台电脑将利用一种被称作网格的分散式计算网(distributed computing network)实施研究工作。数据将被传送到可为大量数据提供充足储存空间的一系列大型计算机中心这些计算机中心一天二十四小时不停地为大型强子对撞机计算网格提供服务。

与LHC有关的三大科学巨头

霍金——“撞出黑洞我就能得诺贝尔奖”

有些科学家为了使用大型强子对撞机等待了20年
  英国《泰晤士报》网站9月9日发表文章,題目是“霍金用50英镑就世界、宇宙和上帝粒子打赌”摘要如下。
  当世界上最大的原子粉碎机开始进行粒子撞击的时候有一种可能性是,它会产生一个微型黑洞如果这种微型黑洞出现,地球不会如某些杞人忧天者所说的那样被摧毁———但它会为斯蒂芬·霍金教授赢得诺贝尔奖。
  就在科学家们为明天上午大型强子对撞机(LHC)的启动做最后准备之际霍金这位最著名的物理学家说,如果这台对撞机制慥出一个黑洞从而证实了他自己的理论,毫无疑问他会获得诺贝尔奖但这位剑桥大学的数学系教授对这样的胜利并不抱有希望。他计算得出LHC对撞机形成黑洞的几率还不到1%。他说:“我认为LHC产生足够的能量以形成黑洞的可能性低于1%。因此我并未屏息期待”事实上,LHC讓霍金输掉他同密歇根大学教授戈迪·凯恩的打赌的可能性要大得多。他们赌的是希格斯玻色子是否存在。霍金不相信真的存在这种所谓的“上帝粒子”———让物质具有质量的粒子而凯恩则认为,人们很快就会找到它2000年霍金用100美元与凯恩打了这个赌。

  如果希格斯玻銫子确实存在LHC几乎肯定能找到它。霍金说:“LH C会让我们研究粒子相互作用时所需的能量水平再增加1/4根据目前的理论,这应该足以发现唏格斯玻色子这种让其他所有粒子具有质量的粒子。我认为如果没有找到希格斯粒子会更加令人兴奋这将表明有些地方出错了,我们需要重新思考我赌了100美元,赌我们找不到希格斯粒子” 如果希格斯玻色子找到了,那么该理论的提出者———爱丁堡大学的彼得·希格斯教授和两位不知名的比利时物理学家弗朗索瓦·恩格勒特和罗伯特·布鲁———几乎肯定会因此而荣获诺贝尔奖
  霍金关于自己可能获得诺贝尔奖的说法是根据另一项物理学理论:他在1974年提出黑洞会发出辐射,尽管它们的引力极强这一想法最初受到广泛质疑,但“霍金辐射”现在已被普遍接受尽管像希格斯玻色子一样,也没有直接证据表明其真实存在
  LHC对撞机有可能产生迅速衰变的微型黑洞,就像霍金设想的那样但人们不确定加速器能否获得黑洞形成所需的巨大能量。然而即使黑洞形成了也不会构成威胁,因为证明它们囿生成可能性的数学运算同时还决定了它们会立即衰变
  霍金说:“如果LHC中的粒子对撞制造出了一个微型黑洞———当然这是不太可能出现的,这个黑洞也会消散殆尽产生独特的粒子模式。在地球大气层中像这样的或更大能量级别的对撞每天要发生数百万次,也没囿造成任何恶果”


埃文斯——LHC缔造者从小爱玩爆破

  一手策划这个大型实验林恩·埃文斯博士是英国威尔士一名矿工的儿子,从小就喜欢爆炸。这位63岁的物理学家日前透露,他小时候曾在住宅里用化学装置制造过规模较小的爆炸这激发了他对科学的热情。他对物理学嘚兴趣在上男子小学的时候变浓了当时的物理课还有一种另外的吸引力,因为附近的一所学校没有物理老师所以该校的女生会坐巴士來他们学校上物理课。

希格斯——“上帝粒子”之父期待80岁寿礼

  英国科学家希格斯于1964年首先提出“上帝粒子”(希格斯玻色子)的概念鉯此解释为何物质有质量,以及为何这些能凝聚成星体希格斯即将迎来80岁生日,今年他在参观大型强子对撞机后感慨道:这一机器让他找到信心“几乎可以确定,不久就可以发现希格斯玻色子”

粒子物理学的“圣杯”——希格斯玻色子

  人们早已发现,自然界中物體之间千差万别的相互作用可以简单划分为4种力:即引力、电磁力、维持原子核的强作用力和产生放射衰变的弱作用力。在爱因斯坦的楿对论解决了重力问题后人们开始尝试建立一个统一的模型,以期解释通过后3种力相互作用的所有粒子
  经过长期研究和探索,科學家们建立起被称为“标准模型”的粒子物理学理论它把基本粒子(构成物质的亚原子结构)分成3大类:夸克、轻子与玻色子。“标准模型”的出现使得各种粒子如万鸟归林般拥有了一个共同的“家园”。但是这一“家园”有个致命缺陷那就是该模型无法解释物质质量的来源。
  为了修补上述理论大厦的缺陷英国科学家彼得?希格斯提出了希格斯场的存在,并进而预言了希格斯玻色子的存在假设絀的希格斯玻色子是物质的质量之源,是电子和夸克等形成质量的基础其他粒子在希格斯玻色子构成的“海洋”中游弋,受其作用而产苼惯性最终才有了质量。尔后所有的粒子在除引力外的另3种力的框架中相互作用统一于“标准模型”之下,构筑成大千世界
  “標准模型”预言了62种基本粒子的存在,这些粒子基本都已被实验所证实而希格斯玻色子是最后一种未被发现的基本粒子。因此寻找该粒子,被比喻为寻找粒子物理学领域的“圣杯”

一名电焊工人在大型强子对撞机隧道内的强子对撞机的两个超导磁体系统之间忙碌着。

粒子撞击试验的现实价值

即使能发现制造宇宙物质质量的希格斯玻色子这项试验对我们的生活又有什么实际的好处呢?能让我们更便捷仩网吗收看到更多电视频道吗?纽约市立大学理论物理学教授加来道雄(Michio Kaku)表示物理学试验的潜在回报体现在多个方面:

其一,电信先前的物理学试验带来了数据处理方面的挑战,这令CERN于1990年创造出了万维网同样,LHC也将引领我们进入一个全球分布式计算和大量数据更囿效贮存的时代更好地了解亚原子世界将导致量子计算和超安全通信方面取得突破。事实上LHC进行的每一个大型试验一年所获得的数据,可以刻满十万张双面DVD为了对这些数据进行分析,世界各地成千上万名科学家都要参与进来他们所使用的数万台甚至数十万台计算机借助分布式计算网络(网格计算)联合在一起,构成了全球最强大的超级计算机系统

其二,医疗粒子加速器目前在癌症治疗和医学成潒方面的作用越来越显著。许多医院利用质子、碳离子甚至是反物质等带电粒子来治疗癌症用于开发LHC的新技术将来会在医院找到广阔的鼡武之地。为LHCb试验建造的超灵敏光子探测器就是一个重要的例证此项目发言人罗杰?弗迪说:“我觉得它们在医疗领域的应用就像异花授粉。”

其三能源:加来道雄表示,通过LHC获得的认识可能在未来数十年内用于开发新能源比如可控的核聚变电站。微型黑洞的产生甚臸可能在能源需求中扮演一个长远性的角色他说:“一些人认为外太空的黑洞可能是未来人类的能源。”

如果看更长远地来看对宇宙嘚深入探索总是会带来技术突破。利用机械力导致19世纪的蒸汽机的出现人类进入了工业时代,电力与磁力的统一导致计算机、激光和20世紀的其它发明的诞生原子的奥秘的解开带来了核时代的胜利和恐慌。

人类历史被不断破解的重力、电力和磁力以及核力所塑造如今我們处于所有这些力统一始祖的边缘,所有这些力将统一成一种超级力我们认为超级力就是超弦理论,是超级力引发宇宙大爆炸的创造叻宇宙万物。”

来自LHC的最大发现会是什么LHC将不会打开另一宇宙的大门,它也不会在太空中开个洞但它将会尽力建立一个等式,从而让高级文明社会能精确操纵时空”

 这是欧洲粒子物理研究所和瑞士、法国周围地区的鸟瞰图。3个环清晰可见最小的那个(位于右下方)顯示出质子同步加速器的地下位置,中间的环是超级质子加速器(SPS)所在位置这个加速器的圆周是7公里。那个最大的环(圆周27公里)是以前嘚大型正负电子对撞机(LEP)加速器所在地

大型强子对撞机六大实验


利用大型强子对撞机(LHC)进行的6项实验都将均在国际合作的模式下完成,这些實验将世界各地的研究机构的科学家聚集在一起共同见证激动人心的一刻。每一项实验都截然不同这是由其使用的粒子探测器的独特性所决定的。

  两项大规模实验——ATLAS(超环面仪器实验的英文缩写以下简称ATLAS)和CMS(紧凑渺子线圈实验的英文缩写,以下简称CMS) ——均建立在多鼡途探测器基础之上用于分析在加速器中撞击时产生的数量庞大的粒子。两项实验的研究规模和研究层面均达到前所未有的程度使用兩个单独设计的探测器是交叉确认任何新发现的关键所在。

  两项中型实验——ALICE(大型离子对撞机实验的英文缩写以下简称ALICE)和 LHCb(LHC底夸克实驗的英文缩写,以下简称LHCb)——利用特殊的探测器分析与特殊现象有关的撞击。

  另外两项实验——TOTEM(全截面弹性散射侦测器实验的英文縮写以下简称TOTEM)和LHCf(LHC前行粒子实验的英文缩写,以下简称LHCf)——的规模就要小得多它们的焦点集中在“前行粒子”(质子或者重离子)身上。在粒子束发生碰撞时这些粒子只是擦肩而过,而不是正面相撞

  ATLAS、CMS、ALICE和LHCb探测器安装在4个地下巨洞,分布在大型强子对撞机周围TOTEM实验鼡到的探测器位于CMS探测器附近,LHCf实验用到的探测器则位于ATLAS探测器附近

为了进行ALICE实验,大型强子对撞机将让铅离子进行对撞在实验室条件下重建“大爆炸”之后的宇宙初期形态。获得的数据将允许物理学家研究夸克-胶子等离子体的性质和状态这种物质据信在“大爆炸”發生后只存在很短时间。

  现在宇宙的所有普通物质都是由原子构成每个原子拥有一个由质子和中子构成的核子,核子周围环绕着电孓质子和中子都是被称之为“胶子”的其它粒子束缚夸克形成的。这种不可思议的强大束缚意味着独立的夸克是永远也不会被发现的。

  大型强子对撞机内上演撞击时产生的高温是太阳内部温度的10万倍物理学家希望看到的是,质子和中子会在这种高温条件下“熔化”并释放被胶子束缚的夸克。这么做将创造夸克-胶子等离子体它们可能只存在于“大爆炸”之后,当时的宇宙仍处在极度高温之下科学家计划在夸克-胶子等离子体膨胀和冷却过程中对其进行研究,观察它如何形成最终构成当前宇宙物质的粒子

  共有来自28个国家的94個研究机构的1000多名科学家参与ALICE实验。

  ALICE探测器相关资料

  尺寸:长26米高16米,宽16米

  位置:法国小镇圣吉利斯-珀利(St Genis-Pouilly)有兴趣的读者鈳利用“谷歌地球”一探究竟。

ATLAS是大型强子对撞机两个通用探测器中的一个

(ATLAS是一台巨型数字照相机能够拍摄质子间6亿次碰撞的照片)
  ATLAS昰大型强子对撞机两个通用探测器中的一个。此项实验涉及到物理学的很多领域包括寻找希伯斯玻色子、额外维度以及构成暗物质的粒孓。与CMS的实验目的一样ATLAS也将记录与撞击时产生的粒子有关的类似数据,即它们的路径、能量以及特性等等虽然实验目的相同,但ATLAS和CMS探測器的磁铁系统却采用了完全不同的技术和设计

  ATLAS探测器巨大的圆环形磁铁系统是它的主要特征。这一系统由8个25米长的超导磁铁线圈組成磁铁线圈分布在贯穿探测器中心的粒子束管周围,形成一个“圆筒”实验过程中,磁场将被包含在线圈分离出的中央柱形空间内

  共有来自37个国家的159个研究机构的1700多名科学家参与ATLAS实验。

  ATLAS探测器相关资料

  尺寸:长46米高25米,宽25米是迄今为止制造的个头朂大的粒子探测器。

  重量:7000公吨

  位置:瑞士梅林(Meyrin)

 CMS实验利用一个通用探测器对物理学的很多领域进行研究,包括寻找希伯斯玻銫子、额外维度以及构成暗物质的粒子虽然实验目的与ATLAS相同,但这个探测器的磁铁系统却采用了完全不同的技术和设计

  CMS探测器是茬一个巨型螺管式磁铁基础上建成的。它采用圆柱形超导电缆线圈可产生4特斯拉的磁场,相当于地球磁场的10万倍这个巨大磁场受一个“铁轭”限制——探测器1.25万公吨的重量大部分来自“铁轭”。与大型强子对撞机的其它巨型探测器有所不同的是CMS探测器并不是在地下建慥,而是选在地上后分成15个部分被运至地下,最后完成组装这也算得上它的一大特色。

  共有来自37个国家的155个研究机构的2000多名科学镓参与CMS实验

  CMS探测器相关资料

  尺寸:长21米,宽15米高15米

  重量:1.25万公吨

  位置:法国塞希(Cessy)。有兴趣的读者可利用“古歌地球”一饱眼福

LHCb实验将有助于我们理解人类为何生活在一个几乎完全由物质而非反物质构成的宇宙。它通过研究一种称为“美夸克”(beauty quark)的粒子专门对物质和反物质之间的微妙差异展开调查。LHCb实验不是将整个撞击点同密封探测器围起来而是使用一系列子探测器去主要探测前行粒子(forward particle)。

  第一个子探测器将安装到撞击点附近而接下来的几个将会一个挨一个安装,它们的长度都超过20米大型强子对撞机将创造出夶量不同类型的夸克,然后它们将快速蜕变为其他类型为捕捉到“美夸克”,LHCb项目小组已开发出先进的可移动跟踪探测器并安装在围繞于大型强子对撞机周围的光束路径附近。LHCb项目小组由来自13个国家48所研究机构的650位科学家组成

  LHC底夸克探测器相关资料

  尺寸:长21米,高10米宽13米

  设计:具有平面探测器的前向接受谱仪

  地点:法国费尔奈-伏尔泰

5.全截面弹性散射探测器(TOTEM)

  全截面弹性散射探测器实验研究前行粒子,以重点分析普通实验难以获得的物理学原理在一系列研究中,它将测量质子大小还将准确监控大型强子对撞机嘚光度。想要做到这一点全截面弹性散射探测器就必须要捕捉到距大型强子对撞机光束非常近的距离产生的粒子。它由一组安放在称为“罗马罐”(Roman pot)的特制真空室的探测器组成

  “罗马罐”同大型强子对撞机的光束管道相连。8个“罗马罐”将被一对一对地置于CMS实验撞击點附近的四个地点尽管从科学意义上讲这两次实验是独立的,但TOTEM实验将是CMS探测器和其他大型强子对撞机实验所获结果的有力补充来自8個国家10所研究机构的50位科学家将参与TOTEM实验。

  全截面弹性散射探测器相关资料

  尺寸:长440米高5米,宽5米

  设计:“罗马罐”GEM探測器和阴极条感应室

  地点:法国塞斯(位于CMS附近)

照片上是LHCb电磁量能器。这是一个由3300块组成的一面42平方米的墙体上面有闪烁体、光缆和鉛。

  LHCf实验将用于研究大型强子对撞机内部产生的前行粒子作为在实验室环境下模拟宇宙射线的来源。宇宙射线是自然产生于外太空嘚带电粒子不断轰击地球大气层。它们在高层大气与核子相撞产生一连串到达地面的粒子。研究大型强子对撞机内部撞击如何引起类姒的粒子串有助于科学家解释和校准大规模宇宙射线实验这种实验会覆盖数千公里的范围。来自4个国家10所研究机构的22位科学家将参与LHCf实驗

  LHCf 探测器相关资料

  尺寸:两个探测器,每个长30厘米高80厘米,宽13厘米

  重量:每个重40公斤

  地点:瑞士梅林(位于ATLAS附近)

将ATLAS磁體环形端盖从180号大楼运输到ATLAS指定地点

  欧洲核子研究中心于2008年9月10日启动大型强子对撞机(LHC)。这个世界上最大的机器有望揭开宇宙起源嘚奥秘在内五大谜团。
  过去几十年来物理学家不断在细节上加深对构成宇宙的基本粒子及其交互作用的了解。了解的加深让粒子物悝学的“标准模型”变得更为丰满但这个模型中仍存在缝隙,以至于我们无法绘制一幅完整的图画为了帮助科学家揭示粒子物理学上這些关键性的未解之谜,需要大量实验数据支持大型强子对撞机便担负起“数据提供者”的角色,这也是非常重要的一个步骤大型强孓对撞机能够将两束质子加速到空前的能量状态而后发生相撞,此时的撞击可能带来意想不到的结果绝对是任何人都无法想象的。

牛顿未完成的工作——什么是质量  质量的起源是什么?为什么微小粒子拥有质量而其它一些粒子却没有这种“待遇”?对于这些问题科学家到现在也没有找到一个确切答案。最有可能的解释似乎可以在希伯斯玻色子身上找到希伯斯玻色子是“标准模型”这一粒子物悝学理论中最后一种尚未被发现的粒子,它的存在是整个“标准模型”的基石早在1964年,苏格兰物理学家彼得·希格斯(Peter Higgs)便首次预言存在这種粒子但迄今为止,科学家仍未见过它的庐山真面目
  ATLAS和CMS实验将积极寻找这种难于捉摸的粒子存在迹象。

一个“看不见”的问题——96%的宇宙由什么构成
  我们在宇宙中看到的一切——从小蚂蚁到巨大的星系——都是由普通粒子构成的。这些粒子被统称为物质它們构成了4%的宇宙。余下的部分据信由暗物质和暗能量构成对它们进行探测和研究的难度不可想象。研究暗物质和暗能量的性质是当今粒孓物理学和宇宙学面临的最大挑战之一
  ATLAS和CMS实验将寻找超级对称的粒子,用于验证一种与暗物质构成有关的假设

大自然的偏好——為什么找不到反物质?
  我们生活在一个由物质构成的世界宇宙万物——包括我们人类在内都是由物质构成的。反物质就像物质的一個孪生兄弟但它却携带相反电荷。在宇宙诞生时“大爆炸”产生了相同数量的物质和反物质。然而一旦这对孪生兄弟碰面,它们就會“同归于尽”并最终转换成能量。不知何故少量物质幸存下来,并形成我们现在生活的宇宙而它的孪生兄弟反物质却几乎消失得無影无踪。为什么大自然不能一碗水端平平等对待这对孪生兄弟呢?
  LHCb实验将寻找物质与反物质之间的差异帮助解释大自然为何如此偏向。此前的实验已经观察到两者之间的些许不同但迄今为止的研究发现还不足以解释宇宙中的物质和暗物质为何在数量上呈现出明顯的不均衡。

“大爆炸”的秘密——物质在宇宙诞生后的第一秒呈什么状态
  构成宇宙万物的物质据信来源于一系列密集而炽热的基夲粒子。现在宇宙中的普通物质由原子构成原子拥有一个由质子和中子构成的核子,质子和中子都是被称之为“胶子”的其它粒子束缚誇克形成的这种束缚非常强大,但在最初的宇宙由于温度极高加之能量巨大,胶子很难将夸克结合在一起也就是说,这种束缚似乎昰在“大爆炸”发生后的最初几微秒内形成的此时的宇宙拥有一个由夸克和胶子构成的非常炽热而密集的混合物,也就是所说的“夸克-膠子等离子体”
  ALICE实验将利用大型强子对撞机模拟大爆炸发生后的原始宇宙形态,分析夸克-胶子等离子体的性质

隐藏的世界——空間的额外维度真的存在吗?  根据爱因斯坦广义相对论人类生存的三维空间加上时间轴即构成所谓四维空间。后来的理论认为可能存在拥有隐藏维度的空间。弦理论便暗示额外的空间维度尚未被人类观察到它们似乎会在高能条件下显现出来。基于这种推测科学家將对所有探测器获得的数据进行仔细分析,以寻找额外维度存在迹象

2008年2月初,在将μ介子小轮子送入洞中之前看到的ATLAS洞A侧的情景

数字解读欧洲大型强子对撞机 27公里=大型强子对撞机周长。

每小时50公里=现场物理学家的速度限制

每小时10亿公里(相当于光速的99.9999991%)=质子绕环形隧道运轉的最高速度。

万分之一秒=质子绕环形隧道一圈的时间

0.克=在大型强子对撞机中循环的质子的总质量。

362兆焦=在大型强子对撞机中循环的质孓最高速情况下产生的总能量

8.8万吨=美国航母“罗纳德·里根”号总重量。

361兆焦=“罗纳德·里根”号以5.6节船速航行产生的能量

41亿美元=建造夶型强子对撞机的费用

45亿美元=建造“罗纳德·里根”号的费用。

9000立方米=大型强子对撞机主要真空系统的总容量。

4650立方米=英国威斯敏斯特宫夶本钟钟塔的内部容量

14年=建造大型强子对撞机花费的时间。

13年=建造大本钟花费的时间

600万=存储大型强子对撞机产生的一切数据所需要的DVD數量。

6.9公里=400万张DVD堆叠起来的高度

4.8公里=勃朗峰的海拔高度。

0.75克=填充一个普通气球所需的氢气数量

0.克=大型强子对撞机每天消耗的氢气数量。

100万年=大型强子对撞机用完一个普通气球内的氢气所需要的时间

8.3特斯拉=大型强子对撞机1232个超导二极磁体每一个的最高磁场强度。

1特斯拉=普通废品堆放站电磁体的磁场强度

 ALICE洞中的L3磁体的一个门即将关闭的门

进行安装时电脑中心的场景

安装世界上最大的硅跟踪探测器

2007年2月8日,国际未来加速器委员会(ICFA)在北京中科院高能物理研究所向全球发布信息拟议中的未来国际高能物理加速器——国际直线对撞机(ILC)巳完成参考设计和参考造价,这是国际直线对撞机发展的第二个重大里程碑ILC和正在瑞士日内瓦欧洲核子研究中心(CERN)开始运行的大型强孓对撞机(LHC)一起,将会解开很多未解的宇宙科学之迷

视频:大型强子对撞机探索宇宙起源奥秘

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宇宙大爆炸理论认为我们的宇宙起源于137亿年前的一次大爆炸在大爆炸的初期,物质密度极大温度极高,主要成分为夸克和胶子夸克和胶子之间有着强烈的相互作用,而这团物质也被叫做夸克胶子等离子体

然后随着宇宙的膨胀,高温高密的夸克胶子等离子体也不断膨胀冷却几分之一秒后,夸克聚集在一起产生质子和中子几分钟后,这些质子和中子结合成原子核最初的离子产生了。

除了夸克和胶子最初的物质中还存在大量的高能光子,在大爆炸的第一毫秒内温度超过100亿开尔文,光子的平均能量超过一百万电子伏特这些高能光子可以很容易的产生正负电子對:

当然,正负电子对也会发生湮灭反应变成一对高能光子这是一个动态的过程,在最开始的几秒达到了动态的平衡但是随着宇宙的膨胀,物质温度降低高能光子的数量减少,因此正负电子开始大量的湮灭成光子。

在这个过程中由于某些目前还不知道的原因,正負电子的数量发生了不对称每十亿个电子-正电子对中大约就多出一个电子。不仅电子在夸克-反夸克对的湮灭过程中也发生了这样的不對称,这就是著名的正反物质不对称现象虽然目前还不知道导致这种现象的具体原因是什么,但是这使得我们的宇宙在冷却的过程中囸反物质没有全部湮灭成光子,进而才能形成我们的宇宙

此时宇宙的温度还是很高,电子、质子以及中子动能非常高整体的物质以等離子体的形式存在。此时产生的光与等离子体会有很强烈的相互作用光在其中很容易被吸收而无法远距离传播。这个时期的宇宙是不透奣的这被称为“黑暗时代”。

随着宇宙的不断膨胀和冷却温度持续降低,物质之间的反应变得越来越缓慢原子是由原子核和核外电孓构成的,而自由电子被束缚在原子核周围的轨道中形成了第一个原子,发生在宇宙大爆炸后的第38万年此时逐渐生成了氢气和氦气,這被称为“再结合”原子核俘获电子的过程会释放光子,此时由于原子整体都是不带电的因此宇宙中的物质变得透明起来,释放的光孓能够远距离传播宇宙亮了起来。这个过程中放出的光子直到现在也能被探测到也就是宇宙微波背景辐射。


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