
世界上最大的原子粉碎机可能正在升级。
这(LHC)位于瑞士边境的CERN实验室,在十年前建造了两个进球。首先,建立,粒子物理标准模型的基石粒子在1960年代一直预测。其次,要找到任何新粒子,尤其是可以验证众多竞争者之一的物理理论之一的粒子。
但是,尽管LHC在Higgs方面已经证明了成功,而Higgs的存在在2012年得到了CERN科学家的证实,但Atom Smasher在新粒子方面也失败了。尽管进行了十多年的搜索,但对撞机仍未发现超出标准模型以外的任何物理痕迹。
找不到新粒子并不是一件坏事。持续的负面结果已经反驳了许多替代模型,这意味着至少科学家知道哪些想法不好,不再值得进行。但是缺乏积极的结果也使现代在黑暗中,几乎没有任何线索可能仍然值得追求。
LHC在看到亚原子颗粒时具有强大的功能,确实具有盲点。它的设计考虑了某些假设的颗粒,尤其是具有电荷且寿命不长的颗粒。并且有一类假设的颗粒,称为长寿命中性颗粒,可以通过LHC的两个主要检测器滑落,恕不另行通知。因此,巨型机器可能每天都在揭示新物理,但是这些颗粒是无法检测的。
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这一事实并没有在LHC的原始设计师身上丢失。对撞机开始操作后不久,一个团队聚集在一起设计一个附加探测器以寻找长寿颗粒。那个被称为Mathusla的探测器(以甲壳虫的命名),据说是在圣经中居住了900多年,并且代表超稳定中性颗粒的大规模时机hodsing hodsing hodsing hodsing hodsing hodsing hodsing hodsing hodsing hodspope,正处于最终的设计阶段,根据报告该项目参与的30多位科学家,于3月26日发布给Preprint Server Arxiv。
如果资金保持正轨,该团队希望今年开始建设。
女巫山
Mathusla将由一个130英尺(40米)的巨型房间组成,除了空气外,什么都没有,被探测器包围。它将放置在距离主要对撞机梁约330英尺(100 m)的地方,污垢和岩石填满了之间的空间。
在粒子物理学中,“长寿”是一个相对术语。在这种情况下,许多假设的颗粒的寿命约为几百纳秒,这是与当前在LHC中研究的绝大多数颗粒相比的永恒。
如果Mathulsa起作用,则附加检测器将等待这些长寿命的颗粒之一进入主腔室。它会腐烂到其他颗粒的淋浴中,而传感器的库将寻找它们的明显发光。
长寿的颗粒可以使物理学家深入了解希格斯玻色子的详细性质,希格斯的可能伴侣,并解释了为什么重力如此弱。他们甚至可以帮助揭示- 预计将占宇宙中所有物质的85%的神秘物质,但在很大程度上仍然是科学所不明的。
有了如此令人兴奋的结果,我们只希望我们不必等待900年才能建立Mathusla。