によるデヴィッド・モーリカンド、マリオ・ボーデン
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ヒッグス粒子研究者が素粒子研究に復帰して10周年を迎える
ジュネーブ近郊に拠点を置く世界最大の研究センターCERNの科学者らがヒッグス粒子の存在を発表してから、7月4日で10年となる。世界初の原子分割装置である大型ハードロン衝突型加速器を扱う 6,000 人の研究者チーム。
質量の起源の背後にある長い間探し求められていた粒子の発見により、フランソワ・アングラートとピーター・ヒッグスはノーベル物理学賞を受賞しました。彼らが理論を提案してから 45 年後、彼らは実践的な側面にも亀裂を入れました。
この象徴的な記念日に、CERN は物質と宇宙の起源を研究する機械である大型ハドロン衝突型加速器 (LHC) を再起動すると発表しました。
LHC の活動を 3 年間停止した後、CERN は時間をかけて LHC をアップグレードしました。 7 月 5 日、大型ハドロン衝突型加速器は、歴史上 3 回目として、前例のないレベルの衝突エネルギー (13.6 兆電子ボルト) まで再起動されます。
大型ハドロン衝突型加速器 (LHC) を担当するエンジニアであるデルフィーヌ・ジャケ氏は、研究を続けるためにチームが実施する技術的事項について説明します。
「LHCで初めて、ビームあたり6.8 tevというエネルギー記録で陽子を衝突させます。このエネルギーでは、衝突は13.6テラ電子ボルト(tev)となり、これは非常に高いものになります。」実験としては素晴らしい記録だ。」
ジャケ氏は続けて、「この瞬間から、実験から得られたデータが3年間の長期にわたって使用されることになり、これらの衝突から新たな発見や興味深いことが得られることを期待しています。」と述べた。
絶対真空中、宇宙最低温度(歯が鳴るマイナス271.3°)で光に近い速度で粒子を粉砕することで、科学者は粒子の断片化と粒子がどのように互いに跳ね返るかに関するデータを収集できるようになります。
大型ハドロン衝突型加速器を再起動し、無限に小さな破片を研究することで、物理学者は暗黒物質や反物質などのテーマに関する知識の限界をさらに押し広げたいと考えています。
アップグレードの一環として、CERN は計画されている 5 回の実行のうち 3 回に向けて充電を行っています。彼らは、粒子が衝突することで何十億もの陽子と陽子の衝突が起こり、私たちの世界理解に新たな章が開かれる可能性があると期待しています。