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篇名: 暫停~
作者: 莫非 日期: 2011.11.16  天氣:  心情:




還是冰冷的結冰 你和它一樣透明
我伸手 抓不緊 沒氣力
雨隨著睫毛滑行 一滴滴流進眼裡
我呼吸不到你 到最後一秒才喚起

讓心跳停了 時間就會暫停
想告訴你我只會跟你到這裡
讓大雨淋濕我 不會再有像童話般的清醒
讓心跳停了 我們就到這裡
分手本來就不該會有結局
我靜靜的換氣 瞬間失去了力氣

雨隨著睫毛滑行 一滴滴流進眼裡
我呼吸不到你 到最後一秒才喚起

讓心跳停了 時間就會暫停
想告訴你我只會跟你到這裡
讓大雨淋濕我 不會再有 像童話般的清醒
讓心跳停了 我們就到這裡
分手本來就不該會有結局
我靜靜的換氣 瞬間失去了力氣

閉上眼睛 我想著你 可是你卻不讓我靠近
多希望在這個季節裡 還有你
時間就停止在這裡

讓心跳停了 時間就會暫停
想告訴你我只會跟你到這裡
讓大雨淋濕我 不會再有 像童話般的清醒
讓心跳停了 我們就到這裡
分手本來就不該會有結局
我靜靜的換氣 瞬間失去了力氣
我靜靜的換氣 瞬間失去了力氣






ㄛ~請別隨便發問
本堂課純以搞笑為目的
不收費~所以亦不負責解答
相關基礎物理學問題
有時間回答問題
還不如跟兒子一起聽聽歌
讀讀維基神游太虛
真有興趣的同學
底下留有相關索引
請自行查閱即可

有不小心跑來旁聽
而覺得不好笑的
抱歉~咱沒發邀請函
大門在右手邊
務請安靜自由離去

至於各位來捧場的好友
老莫經常瘋瘋癲癲
又不是第一天認識
別介意~聽聽歌
咖啡還請自備嘿





質能等價



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(重定向自E=mc²






台北101為慶祝愛因斯坦提出「E=mc²」百週年,特別以燈光打出公式及Taipei 101字樣。



E = mc²(讀作E等於mc平方,亦稱質能轉換公式質能方程)是一種闡述能量E)與質量m)間相互關係的理論物理學公式,公式中的c是物理學中代表光速常數










目錄


 [隐藏



[编辑] 方程式的含義


該公式表明物體相對於一個參照系靜止時仍然有能量,這是違反牛頓系統的,因為在牛頓系統中,靜止物體是沒有能量的。這就是為什麼物體的質量被稱為靜止質量。公式中的E可以看成是物體總能量,它與物體總質量(該質量包括靜止質量和運動所帶來的質量)成正比,只有當物體靜止時,它才與物體的(靜止)質量(牛頓系統中的'質量')成正比。這也表明物體的總質量和靜止質量不同。


反過來講,一束光子在真空中傳播,其靜止質量是0,但由於它們有運動能量,因此它們也有質量。


[编辑] 術語的不同


注意:有些術語使用中,質量單指靜止質量,因為總質量和能量是等價的概念。若m指代靜止質量,則公式應改寫為


E0 = mc2


E=\sqrt{p^2c^2+m^2c^4}=\gamma mc^2

因此,γm也就是總質量的表達式。


[编辑] 方程的證明


根據m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}公式,運動時物體質量增大,同時運動時將會有動能,質量與動能均隨速度增大而增大。


根據 \mathbf{F}=\frac{d\mathbf{p}}{dt}


{dE_k}=\mathbf{F}{dx}= \frac{d\mathbf{p}}{dt}{dx}


因為\frac{dx}{dt}=v,所以dEk = vd(mv) = v2dm + mvdv


m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}公式易得m^2c^2-m^2v^2=m_0^2c^2


將該式對m和v進行微分,得mvdv = c2dmv2dm


帶入上dEk式,得


dEk = c2dm


對其積分,Ek = c2dm = mc2m0c2


這就是相對論下的動能公式。當速度為0,m = m0,動能為0。m0c2為物體靜止時的能量,而總能量=靜止能量+動能,因此總能量E = mc2.


[编辑] 意義


狹義相對論裡,這一公式表明能量和質量等同。雖然很多人並不確切的知道這個公式的真實含義,但它已經成為人類歷史上最有名的公式之一,並成為文化的一部分。有人認為這一公式直接導致了原子彈的設計和製造,但事實上質能轉換公式對於原子理論和原子彈的設計和製造並無任何的直接或間接促進作用, 而僅僅是後人用來解釋原子彈原理的解釋工具之一. 而愛因斯坦本人對於原子彈製造的貢獻在於:













關於原子彈和羅斯福,我所做的僅僅是:鑒於希特勒可能首先擁有原子彈的危險,我簽署了一封由西拉德起草給總統的信。

—《愛因斯坦文集》第三卷335頁



[编辑] 背景及其影響


這個等式源於阿爾伯特·愛因斯坦對於物體慣性和它自身能量關係的研究。研究的著名結論就是物體質量實際上就是它自身能量的量度。為了便於理解此關係的重要性,可以比較一下電磁力引力。電磁學理論認為,能量包含於與力相關而與電荷無關的場(電場磁場)中。在萬有引力理論中,能量包含於物質本身。因此物質質量能夠使時空扭曲,但其它三種基本相互作用電磁相互作用強相互作用弱相互作用)的粒子卻不能,這並不是偶然的。


這個方程對於原子彈的發展是關鍵性的。通過測量不同原子核的質量和那個數量的獨立質子和中子的質量和的差,可以得到原子核所包含的結合能的估計值。這不僅顯示可能通過輕核的核聚變和重核的核裂變釋放這個結合能,也可用於估算會釋放的結合能的量。注意質子和中子的質量還在那裡,它們也代表了一個能量值。


一個著名的花絮是愛因斯坦最初將方程寫為dm = L/c² (用了一個「L」,而不是「E」來表示能量,而E在其它地方也用來表示能量)。


一千克物質完全等價於



重要的是要注意實際的靜質量到能量的轉換不大可能是百分之百有效的。 一個理論上完美的轉化是物質反物質的湮滅;對於多數情況,有很多帶靜質量的副產品而不是能量,因而只有少量的靜質量真正被轉換。在該方程中,質量就是能量,但是為了簡明起見,轉換這個詞常常被用於代替質能等價關係,實際上通常所指的一般是靜質量和能量的轉換。


[编辑] 方程的可應用性


E=mc² 適用於所有有質量的物體,因為它是質量由能量導出的斷言,或者所能量由質量導出的論斷,而兩者可以互相取代。它對運動物體的應用依賴於方程中使用的質量的定義。


通常,該方程用於相對於物體不動的參考點。但是同樣的物體從另外一個參照系來看可以是運動的,所以,對於這個參照系,該方程表示質量是不同的。


從現代物理的觀點來看,這個方程表示物質和能量是同一個概念。


[编辑] 使用相對論質量


Hendrik Lorentz (1899, 1904) 在他的電子理論裡以力和加速度的比(代替動量和速率的比)來定義質量。他發現當外力平行或垂直與運動方向時的有效質量不一樣:平行時m_{\parallel} = \gamma^3 m_0而垂直時m_{\perp} = \gamma m_0。只有在力垂直與運動方向時Lorentz質量才是等同於後來的相對論質量。愛因斯坦在最初的論文([1])內計算了以上兩個質量(原文內垂直質量有錯)。文內他用的m指的是靜質量


現在稱為相對論質量的概念最初由R.C. Tolman在1912年提出[1]。這和靜質量 m0 (也即物體在它在其中靜止的參照系中的質量)關係如下:


m = \gamma m_0 = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}

但要得到E = mc2方程,必須從方程E² = p²c² + m²c4出發然後置p = 0,這表示置速度v = 0。也就是說,我們現在有一個特殊情況,物體不在移動,且E²只等於m²c4,或E = mc²。只是在這種特殊情況下,E = mc²成立。在任何其它的速度,我們必須把p²c²放回一般的方程中。


如果我們把v = 0代入方程m = \gamma m_0 = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} ,便得m = m0。所以,當物體靜止時,也就是說,速度v = 0時,靜止質量和相對論質量是相同,方程E = mc²就可以寫為E = m0c2,兩者沒有不同。


然後,使用相對論質量,方程E = mc2必須寫為E = m0c2,它不適用於以任何速度移動的物體,只適用於速度為零的物體,因為m0只適用於v = 0,當v = 0時,m = m0


[编辑] 使用靜止質量


現代的物理學家已很少使用相對論質量了,有人後來指出愛因斯坦本身也不喜歡「相對論質量」此概念[2]



引入一個運動物體的質量 M = m/\sqrt{1 - v^2/c^2} 是不好的,它沒有給出明確的定義。最好是除了一個『靜止質量』 m \,\! 之外,不再引入其他質量概念。與其引入 M \,\! ,不如提及運動物體的動量和能量表達式。


——愛因斯坦於1948年寫給林肯·巴涅特的一封信




作者如Taylor和Wheeler完全避開它因為:



相對論質量」是很容易被誤解的概念。這就是我們不用它的原因。 首先它把「質量」這應該屬於某四維向量的大小名字強加在的此向量的時間部上。第二、它使我們覺得物體能量隨速度或動量增加是和物體本身內部某些改變有關。實際上能量隨速度的增加不來自物體自本性質而源於時空本身的幾何架構。[3]



現代的物理學家都用m來表示靜止質量,它是四維動量四維速率的比:


pμ = mvμ

而相對論質量就指物體的能量或四元動量的時間部:


E \equiv p^{0} = \sqrt{p^2c^2+m^2c^4} = \gamma mc^2

其中p = γmv是物體的相對論動量。當速度為零時,便化為E = mc²。以下仍用m來表示相對論質量,用mo來表示靜止質量。


[编辑] 低能量的略計


假設在靜止時的能量為 moc²,而總能量是動能加上靜止時的能量,其相對性的動能就是:


 E_\mathrm{kinetic} = E_\mathrm{total} - E_\mathrm{rest} = \gamma m_0 c^2 - m_0 c^2 = \left(\gamma - 1 \right) m_0 c^2

當低速度的情況時,與動能的古典表達式仍然基本吻合,因此:


 E_\mathrm{kinetic}= \frac{1}{2} m_0 v^2 .

兩個公式可以通過用泰勒級數展開γ來證明一致,


\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} \approx \left( 1+ \frac{1}{2} \left(\frac{v}{c} \right)^2 \right).

將上式代回原始的方程有,


 E_\mathrm{kinetic} \approx  \frac{1}{2} \left(\frac{v}{c} \right)^2 m_0 c^2 =\frac{1}{2} m_0 v^2,

因此有


\frac{1}{2} m_0 v^2 = E_\mathrm{total} - E_\mathrm{rest} ,

或者


E_\mathrm{total} = E_\mathrm{rest} + \frac{1}{2} m_0 v^2,

也就是能量的相對論表達式,這和只有動能的經典牛頓表達式不同。


這表示相對論是對經典力學的高階修正而且在低能或者說經典領域牛頓和相對論力學不是等價的。


那麼什麼是等價的?僅僅是動能的表達式,而不是總能量。


在從經典力學到高速情形的外推中,愛因斯坦證明了經典力學是錯誤的。在低速物體的情形,例如用於建立經典力學的那些,經典力學是相對論力學的一個子集。兩個理論僅在經典領域之外導致矛盾。


[编辑] 愛因斯坦和他1905年的論文


阿爾伯特·愛因斯坦沒有在他的1905年論文中精確地表述這個方程"Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?" (「一個物體的慣性依賴於它所包含的能量嗎?」,發表於《物理學年鑒9月27日),這是他現在被稱為《奇蹟年論文》的文章之一。
該論文所說的確切內容是:『若一個物體以輻射形式發射能量L,它的質量減少L/c²。』,這個情況下輻射的是動能,而質量是那時候通常所指的質量,也就是今天我們根據情況稱為靜能量或者不變質量。
這是在發射能量前後的質量差,它等於L/c²,而不是物體的整個質量。在那時它僅僅是理論上的還未被實驗證明。


[编辑] 其他貢獻


愛因斯坦不是唯一將能量聯繫到質量的人,但他是第一個將這個作為更大的理論的一部分推出的,而且,是根據這個理論的前提所導出的結果。


根據Umberto Bartocci(佩魯賈大學數學史家),該方程早在兩年之前就由Olinto De Pretto發表了,他是一個義大利維琴查的工業家。但是沒有主流史學家認為這個結論是真實的或者是重要的,他們認為即便De Pretto是首位發現該公式的人,但是只有在愛因斯坦真正將它和相對論建立聯繫之後,該公式才真正顯示出價值。


[编辑] 電視傳記


E=mc²也是一部在2005年時播放的愛因斯坦電視傳記之名稱,該傳記主要集中在講述1905年間的事情。


[编辑] 參見



[编辑] 參考文獻



  • 大衛·波戴尼(Bodanis, David). 《E=mc²:等式列傳》(E=mc²: A Biography of the World's Most Famous Equation). Berkley Trade. ISBN 0-425-18164-2.

  • 保羅·迪普勒;拉爾夫·盧埃林(Tipler, Paul; Llewellyn, Ralph). 《現代物理(第四版)》(Modern Physics (4th ed.)). W.H.弗里曼出版社 (W. H. Freeman). ISBN 0-7167-4345-0.

  • James A. Richards, Jr.; Francis Weston Sears; M. Russel Wehr; Mark W. Zemansky. Modern College Physics. Addison-Wesley Publishing Company, Inc..



  1. ^ R. Tolman, Philosophical Magazine 23, 375 (1912).

  2. ^ http://www.weburbia.com/physics/mass.html

  3. ^ Taylor, E. F., Wheeler, J. A.. Spacetime Physics, second edition. New York: W.H. Freeman and Company. 1992.


[编辑] 外部連結












超光速



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超光速(faster-than-light, FTL或稱superluminality)會成為一個討論題目,源自於相對論中對於局域物體不可能超過真空中光速c的推論限制,光速成為許多場合下速率的上限值。在此之前的牛頓力學並未對超光速的速度作出限制。而在相對論中,運動速度和物體的其它性質,如質量甚至它所在參考系的時間流逝等,密切相關,速度低於(真空中)光速的物體如果要加速達到光速,其質量會增長到無窮大因而需要無窮大的能量,而且它所感受到的時間流逝甚至會停止(如果超過光速則可能會出現「時間倒流」),所以理論上來說達到或超過光速是不可能的(至於光子,那是因為它在真空中永遠處於光速c,而不是從低於光速增加到光速)。但也因此使得物理學家(以及普通大眾)對於一些疑似超光速的物理現象特別感興趣。


但是在介質中,物體的運動速度超過介質中的光速則是可能的。因為光速在介質中會下降。這種情況下會產生一些特別的現象。假使物體帶電,則會發出藍色光為主的契忍可夫輻射


相對論出現後,超光速的意義出現在兩個領域,一個是物理上的(包括理論物理實驗物理)以及天文學觀測方面,另一個是科幻方面,將相關條目條列如下:










目錄


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[编辑] 物理學與天文學上相關條目


[编辑] 相對論




  • 迅子:迅子(tachyon)從相對論衍生出的理論虛擬粒子,總是以高於c的速度在宇宙運行。與一般物質(稱為遲子(tardyon))的交互作用可能性不明;是故,即使迅子存在也不一定能偵測得到。


[编辑] 波動速度定義




  • 相速度與超光速:一個波動的相速度可以輕易地超過真空光速c。原則上,甚至是簡單的機械波都可以超過,而且不需要有任何物體是以接近或超過c的速度在移動。然而這和訊號或資訊的傳遞速度能否超過c無關。



  • 群速度與超光速:在一些特殊情況下,一個波動(例如光束)的群速度甚 至也可以超過c。在這些例子中,會相伴出現的是強度的快速衰減。此脈衝的極大點可以用超過c的速度移動。然而相同地,這也不表示訊號或資訊的傳遞速度可以 超過c;雖然有些人會將脈衝極大點與訊號關聯在一起而感到興奮,但目前認為這種關聯性想法是有所誤導的。原因在於:有脈衝到達的資訊可以在極大點到達前就 已取得。舉例來說,如果存在有機制允許脈衝前段可以完全傳遞,而包含極大點以後的部份則會被強烈地衰減掉,則可以等效地認為脈衝極大點在時間上往前漂移 (加快抵達);而關於脈衝的資訊,其傳遞並沒有比無機制的狀況下來得快。


這段文字與當前的超光速實驗有關,另請參見。



  • 資訊傳遞速度與超光速狹義相對論禁止超過c的資訊傳遞速度。而例如量子力學上目前的新焦點——量子纏結,有人認為可以達到超光速的資訊傳遞,但主流意見認為不可能,頂多只能加快資訊傳遞速度到達近光速。


[编辑] 量子力學



  • 量子纏結中進行量子測量的即時變化出現了廣域關聯性,似乎相距極遠的纏結粒子之間有超光速的「溝通」。有些學者認為可能可以利用之,以得到即時或超光速的「訊息」,但主流學界予以否定。對於量子纏結的超光速關聯看法,一些學者認為可能是哥本哈根學派量子力學詮釋有缺陷所致,可能在一些其他的詮釋下能夠獲得圓滿的解決。

  • 量子穿隧效應與超光速

  • 玻姆理論中的超光速


[编辑] 實驗物理



[编辑] 天文學與宇宙學



主條目:超光速運動



  • 超過光速的宇宙膨脹:宇宙膨脹使得遠距離的銀河系以超過c的速度彼此遠離,這個速度的度量是採用同移距離(comoving distance)與宇宙時間(cosmological time)來計算的。然而根據廣義相對論,一般所言的速度是個局域性質的標記,光速的限制也是針對這種定義下的速度。因此採用同移座標所算出的速度和局域座標的速度並不存在有任何簡單的關聯性。


這個概念與阿庫別瑞引擎所採的機制可說是相仿的,另請參見。


  • 天文學觀測到的超光速:明顯的超光速運動在許多電波星系類星體等等極遠星體可以觀測得到。這效應在觀測到前就已獲得預言,可以用光學幻覺來解釋,原因是星體移動方向和觀察者相同,但做速度計算時卻沒有如此設定。這現象並不違背狹義相對論。有趣地是,經過校正後的計算值顯示這些星體的速度是近光速的(相對於我們的參考系),而且是大質量物體以近光速運動的第一例。在地表上的實驗室,我們尚未能夠將輕如基本粒子的物體加速到這樣的速度。



  • 暴漲理論與光速可變理論[1][2]: 指宇宙大爆炸起初速度遠快於現在光速,又分為經典暴漲理論混沌暴漲理論光速可變理論。後者由喬奧·馬古悠提出的,認為是以相對論而言是時空結構先行於可見物體,而光是時空結構一部分,所以認為以當時物理條件來說,光仍是遠快於其他物體的擴張,只是光在其時遠比現在更快。而隨著時間的改變,光速逐漸降低到現在的值。


[编辑] 廣義相對論與度規操控




[编辑] 科幻作品的超光速





距離地球最近的恆星系半人馬座α星C(比鄰星),有4.2光年之遙,以光速來回對地球上的觀察者而言就要花上8.4年,更何況是次光速的航太器。


而科幻的舞台上很多是發生在比這距離還遠的星系間故事,如果確切遵守相對論,則這些故事就理應不該發生。科幻理論中常有方法或設定允許航太器迴避相對論限制,航行於廣闊太空的星際之間,而又不天馬行空地明顯違反物理學


此外,星際間訊息傳遞也有相似的情況。




[编辑] 義大利科學家發現超光速


2011年9月22日,義大利科學家自稱發現了超光速現象[3]。義大利格蘭薩索國家實驗室奧佩拉」項目研究人員使用一套裝置,接收730公里以外的從歐洲核子研究組織發射的微中子束的時候,發現微中子光子提前60.7奈秒到達目的地[4]。此現象違背了愛因斯坦相對論[5]。目前,義大利科學家對這一發現保持謹慎的態度,並稱如果確有其事,物理學理論體系將會重建。另據中國CCTV報導,猜測這些微中子可能通過其它的高於三維的空間維度抄近道到達目的地。


實驗是由位於義大利中部山區的格蘭薩索國家實驗室LNGS),以及位於瑞士日內瓦的全球最大粒子物理研究實驗室歐洲核子研究組織(European Centre for Nuclear Research, CERN)合作進行。CERN日內瓦附近的地下粒子加速器,會發射出能夠貫穿地底的微中子,而義大利的格蘭薩索實驗室,則利用一個名為OPERA的地下偵測裝置,嘗試「捕捉」這些微中子。宇宙中存在大量微中子(neutrino),但很難觀測,因此有「鬼粒子」稱號。經過3年實驗努力,義大利物理學家合共偵測了大約16,000次「通過地殼從CERN射向LNGS」的「微中子作用事件」。研究員表示,兩地相距730公里,理論上光要花2.3毫秒(1毫秒即千分一秒)才能跑完,但他們發現,射來的微中子,比光子還快了60.7奈秒(1奈秒即十億分一秒),其中包含±6.9奈秒的統計誤差和±7.4奈秒的系統誤差。換言之,光速每秒為接近30萬公里,但微中子每秒能比其跑多7.44公里;微中子光速還要快2.48×10-5(大約40322.58分之一)。


[编辑] 倪光炯


說明了這位教授的重要性(OPERA實驗的9年前,他發現了可以支持微中子有可能是超光速例子假說的實驗證據,除此以外還有他在反物質等領域的研究) [5] [6] [7] .


[编辑] 相關條目



[编辑] 參見



[编辑] 參考資料




  1. ^ 馬古悠(J Magueijo)《比光速還快》(Faster than the speed of light),簡體中譯本由湖南科學技術出版社出版,isbn 7535742351

  2. ^ [1]

  3. ^ [2]義大利科學家發現超光速微中子挑戰相對論

  4. ^ [3]意科學家發現超光速微中子 每秒多「跑」6公里

  5. ^ [4]「超光速」粒子挑戰相對論


 


 


 


歐洲核子研究組織



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(重定向自CERN






歐洲核子研究組織的大樓




歐洲核子研究組織法語Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire英語European Organisation for Nuclear Research,通常被簡稱為CERN (請參閱下文「縮略詞CERN」部分),是世界上最大型的粒子物理學實驗室,也是全球資訊網的發祥地。它整個機構位於瑞士日內瓦西部接壤法國的邊境。它成立於1954年9月29日,為科學家提供必要的工具。他們在那裡研究物質如何構成和物質之間的力量。最初,歐洲核子研究組織的簽字發起人只有12位,現在會員增加到20名成員國。


歐洲核子研究組織的總部,位於瑞士日內瓦近郊的梅漢Meyrin)地區。它的主要功能,是為高能物理學研究的需要,提供粒子加速器和其它基礎設施,以進行許多國際合作的實驗。同時也設立了資料處理能力很強的大型電腦中心,協助實驗數據的分析,供其他地方的研究員使用,形成了一個龐大的網路中樞。


歐洲核子研究組織現在已經聘用大約三千名的全職員工。並有來自80個國籍的大約6500位科學家和工程師,代表500餘所大學機構,在CERN進行試驗。這大約佔了世界上的粒子物理學圈子的一半。


粒子物理學博物館歡迎一般公眾在辦公時間參觀。除此之外,事前預約的話每天上下午共有兩個時段可以參觀實際的實驗工作,並備有導覽說明。導覽員來自各國的實驗合作者,可以提供多種語言的嚮導。










目錄


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[编辑] 縮略詞CERN


縮略詞CERN在法語裡原本代表歐洲核子研究理事會Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire),是一個1952年由11個歐洲政府建立的,臨時為實驗室設定的理事會。在臨時理事會被解散後,新的實驗室在1954年9月29日被改名為歐洲核子研究組織Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire),這個縮略詞仍然被保留著。前任CERN的董事-科瓦爾斯基(Lew Kowarski)在任時,CERN的名稱正式更改為European Organization for Nuclear Research,新名字的縮略詞OERN顯得有點突兀。而沃納·海森堡認為「雖然名字是這樣,但縮略詞仍然可以是CERN。」


[编辑] 重要科學成就


歐洲核子研究組織舉行的實驗在粒子物理學中出現許多重要成就,其中包括:



[编辑] 現時各個加速器設施






大型強子對撞器的隧道內部







大型強子對撞器的隧道內部



歐洲核子研究組織有一個由六個加速器和一個減速器所組成的網路正在運作。每一台機器在粒子束進行實驗或被送往更強的加速器前都為粒子提高能量。正在運作的機器如下:



[编辑] 目前的加速器






緊湊渺子線圈(CMS)偵測器







大型強子對撞器底夸克(LHC-b)偵測器的結構圖



大型強子對撞器(LHC)已經在2008年9月10日投入運作。它被隱藏於直徑27公里的環形隧道中。隧道的前度主人就是大型電子-正電子對撞器(LEP),它已經在2000年11月停機。


這條隧道位於地下100公尺,在日內瓦國際機場和附近的侏羅山之間。五個實驗對撞機(分別是緊湊渺子線圈-CMS, 大型強子對撞器超環面儀器-ATLAS, LHCb, TOTEM and ALICE)目前正在建造當中,預計於2007年開始運作。這五個對撞偵測器分別在加速器上不同的地點和運用不同的技術來進行研究以及相互驗證的工作。建 設這些實驗設施需要非凡工程計劃。例如:為降下CMS實驗偵測器的組件到地下洞穴中,一臺特別的起重機將必須從比利時租來使用。這台機器能夠舉起幾乎2000噸組件。因為建築上的需要,大約5000塊磁鐵必要在2005年3月7日格林威治時間13:00被下放在一個特別的軸上。


這個加速器將產生大量的電腦資料,將是遠遠超過單一研究機構所能夠負擔的。因此CERN將以串流方式發送到世界上的各個合作實驗室作分散處理。在2005年4月,研究人員成功地試驗以每秒600MB的傳輸速度發送到世界七個不同地點。然而科學家必須在2008年大型強子對撞器開始運作、擷取實驗資料之前,達成三倍於此的傳輸速度要求。


[编辑] 已拆除的加速器



[编辑] 各個實驗地點






侏羅山下的梅漢實驗地點



小型的加速器坐落於梅漢實驗地點(又名西區),沿著法國邊境的瑞士境內。到了1965年,已經擴展到邊境的另一邊。在與瑞士接壤的法國地方,沒有清晰的界限,只有一些標誌性的石頭。那裡有六個入口通往梅漢實驗地點:



  • A, 瑞士境內,在上下班時段對所有CERN人員開放

  • B, 瑞士境內,每天都對所有CERN人員開放

  • C, 瑞士境內,在上下班時段對所有CERN人員開放

  • D, 瑞士境內,在上下班時段只作貨運用途開放

  • E, 法國境內,在上下班時段對所有居留法國的CERN人員開放,由海關管理

  • 法國的隧道入口。只是對進出法國的器材運輸開放,並需要領有通行證。在組織的條約下,這些貨運是免稅的。通道是由海關管理。


超級質子同步加速器及大型強子對撞器的隧道幾乎完全位於主實驗地點之外的地下,差不多完全埋沒於在法國農田之下並不留痕跡。然而他們在某些地點地面站,或與實驗有關的大樓,保持對撞器運作的設施,譬如低溫冷卻工廠和通道井。實驗室則位於這些站點下面,與隧道的深度一樣。


雖然某些低溫冷卻設施及進出區域在瑞士,但當中三個實驗地區在法國境內,而ATLAS則在瑞士。最大的實驗地區就是北區-法國安省Gex區的Prévessin,是超級質子同步加速器的非對撞器實驗的目標站。其他實驗地區則是為了UA1、UA2、大型強子對撞器的實驗。


除了這些實驗地點,還有其他實驗地點擁有正式名稱或編號。例如:NA32是在北區Prévessin的實驗地點,尋找含有粲夸克的粒子。WA22是在西區梅漢的實驗地點,利用大型歐洲氣泡室BEBC檢驗微中子的互作用。UA1、UA2則代表地下區域的實驗,那就是在超級質子同步加速器中進行。


[编辑] 電腦科學






第一台全球資訊網網站伺服器







歐洲核子研究組織的電腦網格



全球資訊網(www)是歐洲核子研究組織的詢問計劃(ENQUIRE)的產物,是由蒂姆·伯納斯-李在1989年發起的。根據超文本的概念,計劃目的是為了研究人員更好地分享資訊。第一個網站建於1991年。1993年4月30日,歐洲核子研究組織宣佈開放萬維網給所有人使用。由蒂姆·伯納斯-李所製作的第一個網頁仍然被保存起來。


最近,歐洲核子研究組織成了網格計算的發展中心,主持歐洲科學網格計劃(EGEE)、大型強子對撞器網格計算計劃CERN網際網路交換點(CIXP)-兩個瑞士網際網路交換點的其中一個。


[编辑] 成員






歐洲核子研究組織的成員國。藍色為始創成員國。綠色為後期加入的成員國。



歐洲核子研究組織的始創成員國:




後來,



[编辑] 對外開放的設施


對外開放的設施包括:



  • 科學與創新的地球

  • 粒子物理學博物館,展覽粒子物理學及歐洲核子研究組織的歷史


[编辑] 流行文化中的 CERN



  • CERN 曾多次在科幻小說中提及,例如 丹·布朗天使與魔鬼,其中著中於 反物質 的描述。

  • 一部以 CERN 的 大型強子型對撞器 為主題的 rap 音樂錄影帶,是由 Katherine McAlpine 主唱,還有該設施的員工參與演出。[6][7]

  • CERN 曾多次在 生活大爆炸 影集中被提及,並於第三季中 大型強子型對撞器 被稱為 " 大型強子型碰撞"。

  • CERN 在 南方四賤客 (第 13 季, 第 6 集) 中出現。 主角之一 屎蛋 的父親潛入 "瑞士的超級強子對撞器" 並竊取了 "用來測試偏轉粒子的超導磁鐵" 作為其兒子的賽車用零件。 [8]

  • CERN 在遊戲 Steins;Gate 中為一個名為 SERN 的反方角色。


[编辑] 參考資料




  1. ^ CERN.ch. Public.web.cern.ch [2010-11-20].

  2. ^ CERN.ch La. Public.web.cern.ch [2010-11-20].

  3. ^ CERN.ch. Public.web.cern.ch [2010-11-20].

  4. ^ V. Fanti et al.. Physics Letters B. 1999, 465: 335. doi:10.1016/S0370-2693(99)01030-8. Bibcode1999PhLB..465..335F.

  5. ^ 微中子運動速度超過光速 歐洲物理學家發現可能改寫愛因斯坦理論. 聯合早報. 2011-09-24.

  6. ^ Youtube.com. Youtube.com [2010-11-20].

  7. ^ "Large Hadron Collider Rap Video Is a Hit", National Geographic News. September 10, 2008. Retrieved August 13, 2010.

  8. ^ Southparkstudios.com. South Park Studios [2011-05-25].



[编辑] 參見



[编辑] 外部連結



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