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正负电子对撞机 or 中微子 读博选择哪个好 正负电子对撞机 实验站

2021-03-20知识7

什么是正负电子对撞机

北京正负电子对撞机国家实验室的科研支撑 国家实验室主要设备是一台能量为2 ′2.2GeV/2.8GeV的正负电子对撞机、安装在对撞点上的大型粒子探测器-北京谱仪(BES)、同步辐射实验装置(BSRF)以及相应的配套设施。正负电子对撞机由注入器、输运线、储存环组成,同步辐射实验室装置目前建成三个前端区、9条光束线和11个实验站组成,分别可开展形貌学实验、EXAFS实验、漫散射实验、小角散射、衍射、荧光分析、光电子谱学、光刻、生物谱学、高压衍射以及软X光应用等研究。

大型正负环形电子对撞机 还会建造吗 当然不是。LHC(大型强子对撞机)是目前能量最高的对撞机;两年后日本的Belle II实验会有物理结果,它是属于精度前沿的机器。对于下一代对撞机,中国、日本、欧洲都有自己的规划。日本目前走在最前面,但由于资金问题受阻;欧洲太松散,矛盾很大;目前希望最大的是中国的计划CEPC(环形正负电子对撞机),大概20多年建成,现在科技部已经下拨预研经费。CEPC由中科院高能物理所所长王贻芳院士(因大亚湾实验精确测量中微子13代混合角,今年获基础物理学突破奖)所主导,首先作为一个希格斯工厂精确测量希格斯波色子的性质;下一步升级为SppC(超级质子质子对撞机),能量在100TeV量级,比LHC高出一个量级,它将会在寻找粒子物理学新物理发挥龙头作用。另外,除了对撞机,还有其他粒子物理学的实验手段。比如利用高能宇宙射线,来解决对撞机加速能量遇到的瓶颈。这方面的实验包括地面、天上、地下对宇宙线的探测,比如高能所主导的西藏羊八井国际宇宙线观测站(地面),丁肇中先生主导的AMS2暗物质间接探测实验(天上),以及上海交大主导的锦屏山暗物质探测实验PandaX(地下)等等。至于标准模型,虽然现在实验上并没有与其预言由明显的偏差,但是它本身存在问题太多。

正负电子对撞机的重大成果 它曾为非典研究作过贡献。北京正负电子对撞机的同步辐射系统曾于2002年建成我国第一个专用于生物大分子结构分析的同步辐射光束线和实验站,这套装置已成为我国结构基因组研究的一个重要平台。在生物大分子光束线站上,首次获得了SARS病毒蛋白酶大分子结构。另外,目前材料界最时髦的纳米结构研究也多在对撞机的同步辐射站上进行。自然界自存在的正负电子对撞机制,自然验证科学,科学发现自然。

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