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俄罗斯对撞机:学者们如何在杜布纳为重建宇宙 “大爆炸”做准备

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自2013年起,独特的“尼卡”(NICA ,Nuclotron-based Ion Collider facility)对撞机粒子加速器一直在莫斯科郊区杜布纳建造。

这一综合体可能颠覆我们对宇宙诞生过程——所谓“大爆炸” (Big Bang)的看法。按计划,装置将于2020年启动,但个别构件已经在运转之中。以下图片新闻是在俄罗斯国立核能研究大学莫斯科工程物理学院 “尼卡”对撞机粒子加速器研发项目参加者们的支持下制作的,敬请读者欣赏,了解“尼卡”对撞机粒子加速器可能为世界科学界带来什么。

© 照片 : Nuclotron-based Ion Collider fAcility“尼卡”(NICA ,Nuclotron-based Ion Collider facility)对撞机粒子加速器是一个综合体,借助它可以研究构成宇宙的物质性质。
图片:在建中的“尼卡”对撞机粒子加速器综合体示意图
“尼卡”(NICA ,Nuclotron-based Ion Collider facility)对撞机粒子加速器是一个综合体,借助它可以研究构成宇宙的物质性质。  图片:在建中的“尼卡”对撞机粒子加速器综合体示意图 - 俄罗斯卫星通讯社
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“尼卡”(NICA ,Nuclotron-based Ion Collider facility)对撞机粒子加速器是一个综合体,借助它可以研究构成宇宙的物质性质。
图片:在建中的“尼卡”对撞机粒子加速器综合体示意图
© Sputnik / Sergey Pyatakov在制造综合体的框架下,建立了多用途检波器——MPD。它将位于“尼卡”对撞机粒子加速器射束的冲突点上。
图片:多用途检波器(MPD)装置的物理模型
在制造综合体的框架下,建立了多用途检波器——MPD。它将位于“尼卡”对撞机粒子加速器射束的冲突点上。  图片:多用途检波器(MPD)装置的物理模型 - 俄罗斯卫星通讯社
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在制造综合体的框架下,建立了多用途检波器——MPD。它将位于“尼卡”对撞机粒子加速器射束的冲突点上。
图片:多用途检波器(MPD)装置的物理模型
© Sputnik / Sergey Pyatakov多用途检波器(MPD)是独特的试验装置。它被寄望于帮助猜想关于极端密度、温度、强子物理、核物理、原子物理、生物物理、天体物理等谜语。
图片:多用途检波器(MPD)装置的物理模型
多用途检波器(MPD)是独特的试验装置。它被寄望于帮助猜想关于极端密度、温度、强子物理、核物理、原子物理、生物物理、天体物理等谜语。  图片:多用途检波器(MPD)装置的物理模型 - 俄罗斯卫星通讯社
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多用途检波器(MPD)是独特的试验装置。它被寄望于帮助猜想关于极端密度、温度、强子物理、核物理、原子物理、生物物理、天体物理等谜语。
图片:多用途检波器(MPD)装置的物理模型
© Sputnik / Sergey Pyatakov“尼卡”对撞机粒子加速器综合体的一部分已经建成,且已经在运转之中:BM@N检波器在2018年初启动。借助它可以研究原子核组成物之间的相互作用。
图片:SP-57水平聚焦模型和离子导向bm@n。
“尼卡”对撞机粒子加速器综合体的一部分已经建成,且已经在运转之中:BM@N检波器在2018年初启动。借助它可以研究原子核组成物之间的相互作用。  图片:SP-57水平聚焦模型和离子导向bm@n。 - 俄罗斯卫星通讯社
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“尼卡”对撞机粒子加速器综合体的一部分已经建成,且已经在运转之中:BM@N检波器在2018年初启动。借助它可以研究原子核组成物之间的相互作用。
图片:SP-57水平聚焦模型和离子导向bm@n。
© Sputnik / Sergey Pyatakov有32个国家70多所院校的300多名学者参加了“尼卡”对撞机粒子加速器项目。
图片:超导磁体的装配试验段
有32个国家70多所院校的300多名学者参加了“尼卡”对撞机粒子加速器项目。  图片:超导磁体的装配试验段 - 俄罗斯卫星通讯社
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有32个国家70多所院校的300多名学者参加了“尼卡”对撞机粒子加速器项目。
图片:超导磁体的装配试验段
© Sputnik / Sergey Pyatakov学者们能够借助现代加速器,在实验室中重建宇宙在各个进化阶段所发生的各种过程。
图片:为模型电子试验做准备
学者们能够借助现代加速器,在实验室中重建宇宙在各个进化阶段所发生的各种过程。  图片:为模型电子试验做准备 - 俄罗斯卫星通讯社
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学者们能够借助现代加速器,在实验室中重建宇宙在各个进化阶段所发生的各种过程。
图片:为模型电子试验做准备
© Sputnik / Sergey Pyatakov在“尼卡”对撞机粒子加速器启动之后,学者们计划弄清楚,大爆炸时的质子和中子是如何形成的,还要更多了解超高能领域物质的表现。
图片: NUCLOTRON类型的超导磁体恒冷器
在“尼卡”对撞机粒子加速器启动之后,学者们计划弄清楚,大爆炸时的质子和中子是如何形成的,还要更多了解超高能领域物质的表现。   图片: NUCLOTRON类型的超导磁体恒冷器 - 俄罗斯卫星通讯社
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在“尼卡”对撞机粒子加速器启动之后,学者们计划弄清楚,大爆炸时的质子和中子是如何形成的,还要更多了解超高能领域物质的表现。
图片: NUCLOTRON类型的超导磁体恒冷器
© Sputnik / Sergey Pyatakov学者们可以在实验室条件下重建宇宙在“大爆炸”之后的特殊状态
图片: NUCLOTRON类型的四极磁体
学者们可以在实验室条件下重建宇宙在“大爆炸”之后的特殊状态  图片: NUCLOTRON类型的四极磁体 - 俄罗斯卫星通讯社
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学者们可以在实验室条件下重建宇宙在“大爆炸”之后的特殊状态
图片: NUCLOTRON类型的四极磁体
© Sputnik / Sergey Pyatakov这种知识未来可以为人类带来新的能源类型,这种能源类型对核能构成极大竞争。
图片:左——ToF-700渡越时间系统,右——BM@N装置上的两个移动摄像头之一
这种知识未来可以为人类带来新的能源类型,这种能源类型对核能构成极大竞争。  图片:左——ToF-700渡越时间系统,右——BM@N装置上的两个移动摄像头之一 - 俄罗斯卫星通讯社
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这种知识未来可以为人类带来新的能源类型,这种能源类型对核能构成极大竞争。
图片:左——ToF-700渡越时间系统,右——BM@N装置上的两个移动摄像头之一
© Sputnik / Sergey Pyatakov把墙壁磨光后这里将安装对撞机。
把墙壁磨光后这里将安装对撞机。 - 俄罗斯卫星通讯社
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把墙壁磨光后这里将安装对撞机。
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