发布网友 发布时间:2022-04-24 06:38
共1个回答
热心网友 时间:2022-06-17 01:28
在物理学的最前沿研究,需要高能粒子加速器,在高能条件下的物理实验,可以为我们展现更多的规律。而质子对高能粒子进行碰撞干扰。我们就无法发现物理学更深的规律。科学就停滞了。
在以前的时候,科学发展还比较容易,牛顿吃个苹果,阿基米德洗洗澡,就能发现一些物理规律。但后来物理学发展将越来越困难。看看科研设备哪个低于百万千万上亿。
就好比,前人已经把低处的苹果吃完了,往后的苹果越来越高,越来越稀疏,越来越难找。
你想继续发展,就得想办法摸高,就得有更好的眼神去找。可是质子蒙蔽了你的眼睛,打断了你的腿和其他一切爬高摸高手段(比如粒子加速器)。你就够不到更高的苹果了。
探测原理
利用这些相互作用原理,针对不同的要求,可以设计出不同类型和功能的粒子探测器。较早的有威尔逊云室,后来又发明了气泡室、乳胶室、多丝正比室、漂移室等,最后又发明了切连科夫探测器。
超级神冈中微子探测器是专门用来探测宇宙中最难束缚的幽灵:中微子的,探测器用了50500吨水作为切连科夫探测器,探测到的光(切连科夫辐射)输入计算机。实验结果证实了中微子振荡的存在,并且揭示了太阳中微子的失踪之谜。这些探测器配合粒子加速器可以用来探测多种粒子的轨迹、能量、类型等,它们是加速器的眼睛。
粒子物理实验所得到的粒子散射截面等数据,结合大爆炸宇宙学恰好可以解释宇宙中元素的组成和相对丰度。
在137亿年前,宇宙诞生并开始膨胀,原始宇宙处于超高温和超高密度的状态,超高能光子激发出大量的粒子,光子们走不了几步就会与某个粒子(比如电子)碰撞,光根本透不出来,不得不与其它粒子形成了热平衡(平衡辐射又叫普朗克辐射)