科溫—萊因斯微中子實驗
科溫—萊因斯微中子實驗()是物理學家克萊德·科溫與弗雷德里克·萊因斯於1956年進行的實驗,此實驗證實了微中子的存在。微中子是一種電荷中性、質量極小的次原子粒子,於1930年代被推測為β衰變過程中的基本粒子之一。這樣一種電荷為零、質量也幾乎為零的粒子,似乎不可能被偵測到。科溫—萊因斯微中子實驗使用由巨大水缸構成的偵測器,感測由鄰近核反應爐湧出的大量反電子微中子(當時仍為一種假設粒子),成功觀察到微中子與水中質子之間的反應,首次驗證了微中…
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科溫—萊因斯微中子實驗()是物理學家克萊德·科溫與弗雷德里克·萊因斯於1956年進行的實驗,此實驗證實了微中子的存在。微中子是一種電荷中性、質量極小的次原子粒子,於1930年代被推測為β衰變過程中的基本粒子之一。這樣一種電荷為零、質量也幾乎為零的粒子,似乎不可能被偵測到。科溫—萊因斯微中子實驗使用由巨大水缸構成的偵測器,感測由鄰近核反應爐湧出的大量反電子微中子(當時仍為一種假設粒子),成功觀察到微中子與水中質子之間的反應,首次驗證了微中…
超環面儀器(),是歐洲核子研究組織()的大型強子對撞器()所配備的七大實驗探測器之一。此實驗專門為觀測涉及高質量粒子的現象而精心設計建造;使用先前較低能量的粒子加速器無法觀測到這些現象。物理學者希望此實驗能為在標準模型之後關於粒子物理學的新理論找到一些線索。 超環面儀器的長度為44m,直徑為25m,總重量為7000ton,內部連接的電線長達3000km。大約有來自38個國家174個學術機構的3000位科學家和工程師共同參與這實驗計畫。最…
貝爾II實驗(Belle II experiment)是一个粒子物理实验,旨在研究B介子(含有底夸克的重粒子)的特性。實驗中的貝爾II探測器是貝爾實驗中貝爾探測器的后继者,在日本茨城縣筑波市高能加速器研究機構的加速器综合体运行。貝爾II探测器于2017年4月推入SuperKEKB对撞点,于2018年初开始采集数据。在貝爾II运行期间,其预计将收集到比貝爾探測器多50倍左右的数据,这主要是因为SuperKEKB提供的瞬时光度比貝爾探測器的…
MoEDAL(),即大型強子對撞機單極子和奇異粒子探測器,是位於大型強子對撞機(LHC)的粒子物理學實驗。 實驗概況 MoEDAL與LHCb共用8號交互點(,簡稱、或)的實驗洞穴,位於法國安省的費內-伏爾泰,緊鄰瑞士日內瓦州梅蘭邊境。其主要目標是直接搜尋磁單極子或雙荷子,以及其他高度電離的()和贗穩定大質量粒子()。 探測方法 MoEDAL主要採用兩種探測方法:和鋁製的磁單極捕獲裝置。 #核徑跡探測器:在交互點周圍佈置了約10平方公尺的…
BaBar实验,或简称,是一项由来自不同国家的超过500名物理学研究人员以及工程人员共同参与的一项实验,主要是为了在约10 Gev能量下研究亚原子世界的情况。这一实验主要是为了探索CP破坏。BaBar实验在SLAC 国家加速器实验室进行,这个实验室是美国能源部下交给斯坦福大学在加利福尼亚州运行。 外部链接 [https://www.slac.stanford.edu/BFROOT/ Official BaBar Website] [ht…
貝爾實驗()為世界上兩大B介子工廠之一,是一個國際合作的實驗計畫,使用日本高能加速器研究機構的KEKB加速器來進行CP對稱性破壞的研究。 貝爾實驗的名稱Belle由來,乃是因為此實驗的研究需要產生大量的B介子,而產生的來源是由電子(electron)與正電子(電子的鏡像反粒子,el)對撞生成的。 參與此實驗的研究團隊包含來自17個國家的超過400位物理學家與技術人員。 歷年發表的重要成果 2008年8月5日:發現三種新的介子。 2007…
大型离子对撞机实验(,英文缩写)是欧洲核子研究组织()所属大型强子对撞機的五个探测器实验之一。其他的五个分别是超環面儀器()、紧凑緲子线圈()、全截面弹性散射侦测器()、LHC底夸克实验()和LHCf。ALICE是被优化来进行重离子对撞的研究。将会研究铅核-铅核之间以每核子2.76 TeV的质心能量()发生的对撞,这产生的温度和能量密度将会非常大,足以产生夸克-胶子浆,这种物质中的夸克和胶子将会解除夸克禁闭。 外部链接 [http://…
北京正负电子对撞机(,缩写:**')是中国第一台高能粒子加速器,始建于1984年,位于北京市石景山区八宝山东侧。2004年至2009年间是重大的改造工程(称为BEPC II)。它主要用于高能物理研究,同时也可作出同步辐射、中能核物理、慢正电子等实验,是在粲物理能区具有国际先进水平的对撞机。 建造与运行 1972年中国科学院高能物理研究所成立后,曾提出并由中央批准了高能加速器预研基地建设计划(七五三工程)、50GeV质子同步加速器计划(八…
LHCb(),或称大型强子对撞机底夸克实验,是LHC上的7个探测器之一,它的主要物理目标是测量在b强子(包含底夸克的重粒子)中的CP破坏和新物理。这样的研究可以帮助解释宇宙的物质-反物质不对称性。该探测器也能够履行在前面区域的生产截面和弱电物理学的测量。大约有来自60个科研机构840人,代表16个国家,形成建造和操作探测器的合作。 LHCb探测器 由于LHC的对撞能非常大,LHCb上对撞产生的的b-\bar{b}夸克在同一个方向的很小的…
全截面彈性散射偵測器(,)是大型強子對撞機的五個子粒子偵測器之一。 TOTEM 與 緊湊緲子線圈共構在“I5”這個對撞點。偵測器的目标是测量总截面,,和衍射过程。 參見 歐洲核子研究組織 大型強子對撞機 外部連結 * [http://totem.web.cern.ch/Totem TOTEM 公開首頁]
勒克斯-澤普林實驗(*')下一代暗物質直接探測實驗,旨在觀察大質量弱相互作用粒子(WIMP)核的散射。它於2012年由和集團的實驗組合而成。現時,它是美國、英國、葡萄牙和俄羅斯的30個研究所合作的計畫。實驗地點位於南達科他州的(SURF),由DOE的勞倫斯伯克利國家實驗室(伯克利實驗室)管理。 實驗使用了一個由10噸液態氙製成的超靈敏探測器來尋找WIMP核相互作用的訊號。這是三個這樣的實驗之一,引領了對10 GeV/c2以上WIMP的直…
緊湊緲子線圈(*',),瑞士歐洲核子研究組織CERN的大型強子對撞機計劃的兩大通用型粒子偵測器中的一個。直至2006年,已有約2300位來自159個不同的研究機構的科學家,共同參與建設。CMS將建在法國塞西的地下洞穴中,剛好跨過瑞士日內瓦的邊境。完成後的偵測器將是一個長約21公尺,直徑約16公尺的筒狀的結構,重量達12500公噸(這也是其名稱的由來)。 實驗目標 CMS 實驗的主要目標包含了: 探索TeV級能量下的物理現象 發現希格斯粒…
(RF cavity),現正展覽於CERN的小宇宙科學館(Microcosm)。]] 大型電子正子對撞機(,簡稱:LEP)是歐洲核子研究組織(CERN)的粒子加速器之一,1989年開始營運,位在瑞士和法國的邊界附近,大型電子正子對撞機的周長長達27公里,專門加速電子和正子,是目前已建成的最高能量的輕子加速器,且迄今為止還保留著粒子加速器的速度紀錄。在2000年末的時候,LEP被關停并拆解,以給在建新的大型強子對撞機騰出軌道空間。 參閱 …