Конституция Армении: Статья 18.1
Конституция Армении (Статья 18.1) закрепляет «исключительную миссию Армянской Апостольской Святой Церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа, в деле развития его национальной культуры и сохранения его национальной самобытности»:
Коллайдер

Коллайдер

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Сборка детектора элементарных частиц Belle II на электрон-позитронном коллайдере SuperKEKB, Япония.
Событие столкновения ионов золота, зарегистрированное детектором STAR в коллайдере RHIC, США.

Колла́йдер (англ. collider от collide — «сталкиваться») — ускорительчастиц на встречных пучках, предназначенный для изучения продуктов их соударений. Благодаря коллайдерам учёным удаётся придать элементарным частицам вещества высокую кинетическую энергию, направить их навстречу друг другу, чтобы произвести их столкновение.

По виду коллайдеры подразделяются на кольцевые; например, Большой адронный коллайдер в европейском ЦЕРНе и линейные, как проектируемый ILC.

История

В принципиальном виде идея использовать сталкивающиеся пучки возникла в середине XX века. Рольф Видероэ получил в 1943 году немецкий патент на идею встречных пучков, опубликованный лишь в 1953 году[1]. В 1956 году Дональд Керст предложил использовать сталкивающиеся пучки протонов для изучения физики элементарных частиц[2], а Джерард О’Нил предложил использовать накопительные кольца для получения интенсивных пучков[3]. Активные работы по созданию коллайдеров начались одновременно в конце 1950-х годов в лабораториях Фраскати (Италия), SLAC (США) и ИЯФ (СССР).

Первым заработал электрон-позитронный коллайдер AdA, построенный под руководством Бруно Тушека во Фраскати. Однако первые результаты были опубликованы на год позже (1966), чем наблюдения упругого рассеяния электронов (1965) на советском ВЭП-1 (Встречные электронные пучки) — машине, созданной под руководством Г. И. Будкера[4]. Ещё чуть позже были получены пучки в американском ускорителе. Эти три первых коллайдера были тестовыми, продемонстрировавшими возможность изучения на них физики элементарных частиц.

Первым адронным коллайдером стал протонный синхротронISR, запущенный в 1971 году CERNе с энергией 32 ГэВ в пучке. Единственный в истории линейный коллайдер — SLC[англ.], работавший в 1988—1998 годах.

Действующие коллайдеры

Данные взяты с сайта Particle Data Group[5] и из справочника «Handbook of accelerator physics and engineering»[6].

Строящиеся и проектируемые коллайдеры

Исторические коллайдеры

Неосуществлённые проекты

Примечания

  1. Design and construction of the ISRАрхивная копия от 12 июля 2019 на Wayback Machine, Kurt Hübner.
  2. Attainment of Very High Energy by Means of Intersecting Beams of Particles, D.W. Kerst et al., Phys. Rev., v.102, p.590-591 (1956).
  3. Storage Ring Synchrotron: Device for High Energy Physics ResearchАрхивировано 6 марта 2012 года., G.K. O’Neill, Physical Review, v.102, p.1418-1419 (1956).
  4. AdA:The First Electron-Positron ColliderАрхивная копия от 27 октября 2015 на Wayback Machine, C. Bernardini, Phys. perspect. 6 (2004) 156—183.
  5. High Energy Collider Parameters. Дата обращения: 19 апреля 2011. Архивировано 2 февраля 2017 года.
  6. Handbook of accelerator physics and engineeringАрхивная копия от 20 марта 2015 на Wayback Machine, edited by A. Chao, M. Tigner, 1999, p.11.

Литература

Ускоритель Центр, город, страна Год запуска Ускоряемые частицы Максимальная энергия пучка, ГэВСветимость, 1030 см−2сек−1Периметр (длина), км
ВЭПП-2000ИЯФ, Новосибирск, Россия с 2009 e+e1,0 100 0,024
ВЭПП-4МИЯФ, Новосибирск, Россия с 1994 e+e6 20 0,366
ВЕРС IIIHEP, Пекин, Китай с 2007 e+e1,89 700 0,23753
DAFNEFrascati, Италия с 1999 e+e0,51 400 0,098
SuperKEKBKEK, Япония с 2018 e+ee: 7; e+: 4 800 000 3,016
RHICBNL, США с 2000 pp, Au-Au, Cu-Cu, d-Au 100/n10, 0,0015, 0,02, 0,07 3,834
LHCCERNс 2008 pp,
Pb-Pb, p-Pb
6500,
1380/n (планируется 2760/n)
20000 (pp),
0,001 (PbPb)
26,659