Teilchenbeschleuniger https://www.weltmaschine.de/cern_und_lhc/technologietransfer/teilchenbeschleuniger/
Aber: Weltweit gibt es mehr als 17.000 Beschleunigeranlagen, darunter wenige Hundert
Aber: Weltweit gibt es mehr als 17.000 Beschleunigeranlagen, darunter wenige Hundert
Aber: Weltweit gibt es mehr als 17.000 Beschleunigeranlagen, darunter wenige Hundert
Die Detektoren am LHC sind fertig gebaut, installiert und bereits kräftig dabei, Daten zu nehmen. Warum sollten sich die Forscher also heute mit Detektor-Hardware beschäftigen? Sollten sie nicht lieber nur Daten nehmen und analysieren? Nina Krieger sagt ganz klar: „Nein!“.
Jeden morgen um viertel nach acht gibt es dann die Information, ob es Daten gibt,
Zunächst muss man wissen, dass Teilchenphysiker zwei Größen benutzen, die Luminosität genannt werden (und nicht unbedingt immer ganz genau sagen, welche Größe sie nun gerade meinen): die „Luminosität“ und die „integrierte Luminosität“. Diese beiden Größen sind wie die Energie ein wichtiges Merkmal für die Leistungsfähigkeit eines Teilchenbeschleunigers.
Um die Luminosität hier zu erhöhen, gibt es verschiedene Wege: Man kann die Teilchen
Der größte Unterschied zu den anderen Detektoren ist, dass LHCb nicht aussieht, wie ein Zylinder. Stattdessen erinnert seine Form an eine auf der Seite liegende Pyramide, an deren Spitze die Protonen kollidieren. Der Wechselwirkungspunkt liegt also nicht tief im Inneren des Detektors verborgen, sondern ist frei zugänglich!
Diese Teilchen enthalten ein b-Quark, was dem Detektor auch seinen Namen gibt – LHCb
Der größte Unterschied zu den anderen Detektoren ist, dass LHCb nicht aussieht, wie ein Zylinder. Stattdessen erinnert seine Form an eine auf der Seite liegende Pyramide, an deren Spitze die Protonen kollidieren. Der Wechselwirkungspunkt liegt also nicht tief im Inneren des Detektors verborgen, sondern ist frei zugänglich!
Diese Teilchen enthalten ein b-Quark, was dem Detektor auch seinen Namen gibt – LHCb
Gesucht, aber noch nicht gefunden: Ein Experiment namens BASE sucht an CERNs Antimateriefabrik, dem Antiprotonen-Entschleuniger AD, nach dem Unterschied zwischen Materie und Antimaterie. Jetzt hat das Forschungsteam zum ersten Mal nach einer Interaktion zwischen Antimaterie und Dunkler Materie gesucht.
Zusammenhang zwischen dieser Materie-Antimaterie-Asymmetrie und der Dunklen Materie gibt
In unserer Serie #FundamentaleFragen gehen wir den Dingen auf den Grund. Wir beschäftigen uns mit den grundlegenden Konzepten der Physik und erklären, was eigentlich hinter Begriffen wie Materie, Raum oder Kraft steckt. Im zweiten Teil geht es um Zeit.
Dazu gibt es noch die "gefühlte Relativität": Wenn Sie diesen Text langweilig finden
Higgs-Teilchens haben die Wissenschaftler gezeigt, dass es auch das Higgs-Feld gibt
Es gibt gute Argumente, dass wir die Supersymmetrie in den kommenden Jahren finden