ЦЕРН отмечает 70-летие научного путешествия в физике  

Семь десятилетий научного пути ЦЕРН были отмечены такими вехами, как «открытие фундаментальных частиц W-бозона и Z-бозона, ответственных за слабые ядерные взаимодействия», разработка самого мощного в мире ускорителя частиц под названием Большой адронный коллайдер (БАК), который позволил открыть бозон Хиггса и подтверждение фундаментального поля Хиггса, дающего массу, и «производства и охлаждения антиводорода для исследования антиматерии». Всемирная паутина (WWW), первоначально задуманная и разработанная в ЦЕРНе для автоматического обмена информацией между учеными, является, пожалуй, самым важным нововведением Дома ЦЕРН, которое затронуло жизнь людей во всем мире и изменило наш образ жизни.  

CERN (аббревиатура от «Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire», или Европейский совет по ядерным исследованиям) 29 сентября 2024 года завершит семь десятилетий своего существования и отмечает 70-летие научных открытий и инноваций. Праздничная юбилейная программа будет охватывать весь год.  

ЦЕРН был официально основан 29th Сентябрь 1954 г., однако его происхождение можно проследить до 9.th Декабрь 1949 года, когда на Европейской культурной конференции в Лозанне было сделано предложение о создании европейской лаборатории. Горстка учёных определила необходимость создания физического исследовательского центра мирового класса. Первое заседание Совета ЦЕРН состоялось 5 мая.th Май 1952 года и соглашения были подписаны. Конвенция о создании ЦЕРН была подписана 6-го числа.th Совет ЦЕРН состоялся в Париже в июне 1953 года и постепенно был ратифицирован. Ратификация конвенции была завершена 12 членами-учредителями 29 числа.th Сентябрь 1954 года — официальное рождение ЦЕРН.  

За прошедшие годы ЦЕРН увеличился до 23 государств-членов, 10 ассоциированных членов, нескольких государств, не являющихся членами, и международных организаций. Сегодня это один из красивейших примеров международного сотрудничества в области науки. В штате около 2500 ученых и инженеров, которые проектируют, строят и эксплуатируют исследовательские установки, а также проводят эксперименты. Данные и результаты экспериментов используют около 12 200 ученых 110 национальностей из институтов более чем 70 стран для продвижения вперед в физике элементарных частиц.  

Лаборатория ЦЕРН (Большой адронный коллайдер, состоящий из 27-километрового кольца сверхпроводящих магнитов) расположена на границе Франции и Швейцарии недалеко от Женевы, однако главный адрес ЦЕРН находится в Мейрене, Швейцария. 

Ключевой целью ЦЕРН является раскрытие того, что вселенная из чего сделано и как оно работает. Он исследует фундаментальную структуру частиц, из которых состоит все.  

Для достижения этой цели ЦЕРН разработал огромную исследовательскую инфраструктуру, включая самый мощный в мире ускоритель частиц под названием Большой адронный коллайдер (БАК). LHC состоит из 27-километрового кольца сверхпроводящих магнитов, охлажденных до ошеломляющей температуры –271.3. °C  

Открытие бозон Хиггса в 2012 году является, пожалуй, самым значительным достижением ЦЕРН за последнее время. Исследователи подтвердили существование этой фундаментальной частицы посредством экспериментов ATLAS и CMS на Большом адронном коллайдере (LHC). Это открытие подтвердило существование поля Хиггса, дающего массу. Этот фундаментальное поле был предложен в 1964 году. Он заполняет всю Вселенная и придает массу всем элементарным частицам. Свойства частиц (такие как электрический заряд и масса) — это утверждения о том, как их поля взаимодействуют с другими полями.   

W-бозон и Z-бозон, фундаментальные частицы, обладающие слабыми ядерными взаимодействиями, были обнаружены на установке суперпротонного синхротрона (SPS) ЦЕРН в 1983 году. Слабые ядерные силы, одна из фундаментальных сил в природе, поддерживают правильный баланс протонов и нейтронов в ядре посредством их взаимное превращение и бета-распад. Слабые силы играют важную роль в ядерном синтезе, а также питают звезды, включая Солнце. 

ЦЕРН внес значительный вклад в изучение антиматерии с помощью своих экспериментальных установок по антиматерии. Одними из ярких моментов исследований антивещества в ЦЕРН являются наблюдение светового спектра антивещества впервые в 2016 году с помощью эксперимента АЛЬФА, производство низкоэнергетических антипротонов и создание антиатомов с помощью антипротонного замедлителя (AD) и охлаждение атомов антиводорода с помощью лазера. впервые в 2021 году коллаборацией АЛЬФА. Асимметрия материи и антиматерии (т.е. Большой взрыв создал равное количество материи и антиматерии, но материя доминирует в вселенная) является одной из самых больших проблем в науке. 

Всемирная паутина (WWW) была первоначально задумана и разработана в ЦЕРНе Тимом Бернерсом-Ли в 1989 году для автоматического обмена информацией между учеными и исследовательскими институтами по всему миру. Первый веб-сайт в мире был размещен на компьютере изобретателя NeXT. ЦЕРН сделал программное обеспечение WWW общедоступным в 1993 году и сделал его доступным по открытой лицензии. Это позволило сети процветать.  

Оригинальный сайт info.cern.ch был восстановлен ЦЕРН в 2013 году.  

 

Актуальные

Первые роды в Великобритании после трансплантации матки от живого донора

Женщина, которой впервые пересадили матку от живого донора...

Qfitlia (Fitusiran): новый метод лечения гемофилии на основе siRNA  

Qfitlia (Fitusiran), новый препарат для лечения гемофилии на основе siRNA,...

Наблюдения JWST за глубоким полем противоречат космологическому принципу

Наблюдения за глубоким полем зрения космического телескопа имени Джеймса Уэбба в рамках JWST...

На Марсе обнаружены длинноцепочечные углеводороды  

Анализ существующего образца горной породы в Анализе образцов в...

Подписка на новости

Не пропустите

Термоядерная энергетика: токамак EAST в Китае достиг ключевого рубежа

Экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак (EAST) в Китае успешно...

Прогресс в транспортировке антипротонов  

Большой взрыв породил равное количество материи и антиматерии...

Коллайдеры частиц для изучения «Очень ранней Вселенной»: продемонстрирован мюонный коллайдер

Ускорители частиц используются в качестве исследовательских инструментов для...

Квантовая запутанность между «топ-кварками» при самых высоких наблюдаемых энергиях  

Исследователи из ЦЕРНа преуспели в наблюдении квантовых...
Умеш Прасад
Умеш Прасад
Редактор журнала Scientific European (SCIEU)

Масса нейтрино меньше 0.8 эВ

Эксперимент KATRIN, предназначенный для взвешивания нейтрино, объявил о более точной оценке верхнего предела его массы - нейтрино весят не более...

Прослежено происхождение нейтрино высоких энергий

Происхождение нейтрино высоких энергий было обнаружено впервые, что позволило разрешить важную астрономическую загадку, чтобы понять и узнать больше энергии или ...

PENTATRAP измеряет изменение массы атома при поглощении и высвобождении энергии

Исследователи из Института ядерной физики Макса Планка успешно измерили бесконечно малые изменения массы отдельных атомов после квантовых скачков ...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь

В целях безопасности требуется использование службы Google reCAPTCHA, которая регулируется Google Персональные данные и Условия использования.

Я согласен с этими условиями.