Descoperirea cunoştinţelor
/ Knowledge Discovery >> Descoperirea cunoştinţelor >> ştiinţă >> știință fizică >> știință nucleară >>

Cum Atom Smashers Work

trecere consecutiv. Când particulele sunt cel mai mare sau dorită a energiei lor, o țintă este plasat în calea razei, în sau în apropierea detectoarele. Acceleratoare circulare au fost primul tip de accelerator inventat în 1929. De fapt, primul ciclotronul (prezentate mai jos) a fost de numai 4 inci (10 cm) în diametru.

ciclotron Lawrence a folosit doi magneți în formă de D (numit Dee ) separate printr-un decalaj mic. Magneții produs un câmp magnetic circular. O tensiune oscilantă a creat un câmp electric peste decalajul de a accelera particule (ionii) de fiecare dată în jurul. Ca particulele sa mutat mai repede, raza calea lor circulară a devenit mai mare, până când au lovit ținta pe cercul exterior. Ciclotron Lawrence a fost eficace, dar nu a putut ajunge la energiile care acceleratoare circulare moderne fac.
Vedere aeriană a Accelerator Laboratory Fermi National (Fermilab)
Fotografie prin amabilitatea Fermilab

moderne circulare clistroane acceleratoare loc și electromagneți în jurul valorii de un tub de cupru circular pentru a accelera particule. Multe acceleratoare circulare au, de asemenea, o Linac scurt pentru a accelera particulele inițial înainte de intrarea în ring. Un exemplu de accelerator circular moderne este Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) în Illinois, care se întinde aproape 10 mile patrate (25,6 km pătrat).

Să aruncăm o privire în interiorul unui accelerator de particule.
Interiorul un accelerator de particule

Toate acceleratoare de particule, fie Linacs sau au următoarele părți circulare, de bază: Site-ul

  • sursă de particule - prevede particule care vor fi accelerate
  • cupru tub - călătoriile cu fascicul de particule într-un vid în interiorul acestui tub
  • clistroane - generatoare de microunde care fac valuri pe care particulele plimbare
  • electromagneți (convențional, supraconductoare) - menține particulele limitate la o fascicul îngust în timp ce călătoresc în vid, și conduce, de asemenea, fasciculul atunci când este necesar
  • Obiective - ce particulele accelerate se ciocnesc cu
  • Detectoare - dispozitive care arata la piesele și radiația aruncate de la coliziune
  • Sisteme vacuum - elimina aerul și praful de pe tubul de accelerație
  • Sisteme de răcire - elimina căldura generată de magneții
  • Calculatoare /sisteme electronice - a controla funcționare a acceleratorului și analiza datelor de la experimentel