۱۴ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۴ آذر ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۸
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۸۸۱۸۹
تاریخ انتشار: ۱۶:۱۲ - ۱۹-۰۳-۱۴۰۰
کد ۷۸۸۱۸۹
انتشار: ۱۶:۱۲ - ۱۹-۰۳-۱۴۰۰

توانایی خارق‌العاده تولید انرژی یک برخورد دهنده هادرونی در کره ماه

محققان می‌گویند یک برخورد دهنده هادرونی می‌تواند ۱۰۰۰ برابر بیشتر از "سرن" در کره ماه انرژی تولید کند و این احتمال وجود دارد که بتوانیم آن را در آینده‌ای نه چندان دور بسازیم.

به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، در فیزیک ذرات پرانرژی، بزرگتر همیشه بهتر است و کره ماه هم مکان بسیار وسیعی است. به همین دلیل است که گروهی از محققان "سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای"(CERN) ایده ساخت یک برخورد دهنده هادرونی را در کره ماه به همین نام، یعنی "برخورد دهنده دوار روی ماه"(CCM) مطرح کرده‌اند و دریافته‌اند که یک برخورد دهنده دایره‌ای ۱۱ هزار کیلومتری روی ماه می‌تواند یک مرکز برخورد جرم مرکزی پروتون-پروتون با توانایی تولید ۱۴ پتا الکترون‌ولت(PeV) ایجاد کند. این انرژی هزار برابر بیشتر از سطح انرژی برخورد دهنده بزرگ هادرونی در "سرن"(CERN) است.

برخورد دهنده هادرونی

البته این ایده کاملا در حد تئوری و ریاضی است، اما با توجه به فعالیت‌های تجاری زیادی که برای ماموریت‌های آینده در سطح ماه در نظر گرفته شده است، یک ماموریت بزرگ علمی مانند این غیرقابل تصور نیست.

محققان همچنین اظهار نظرهایی در مورد استقرار و ساخت و ساز این تاسیسات، علاوه بر پارامترهای دستگاه، میزان تأمین نیرو و امکانات برای ساخت آن، بهره‌برداری و آزمایش این برخورد دهنده هادرونی در محیط خلاء نسبی سطح ماه ارائه داده‌اند.

"CCM" با مشارکت بین سازمان‌های دولتی و خصوصی که علاقه‌مند به ایجاد حضور دائمی انسان در ماه هستند، می‌تواند نسل بعدی برخورد دهنده‌ها باشد.

البته آنطور که محققان می‌گویند، انتظار ساخت آن در این دهه یا احتمالاً چنددهه بعد نیز بعید است.

از زمان کشف "هیگز بوزون" در سال ۲۰۱۲، دو هدف اساسی در فیزیک ذرات پرانرژی شکل گرفته است. در ابتدا، محققان مایل هستند مطالعه‌ای با دقت بالا از "هیگز" و سایر ذرات و پارامترهای مختلف "مدل استاندارد" انجام دهند. دوم، آنها می‌خواهند برای برخورداری از فضای برخورد بیشتر هادرون‌ها، فضای پارامترهای کاوش نشده را بررسی کنند که می‌تواند منجر به اکتشافات پیشگامانه‌تری از ذرات جدید شود.

"مدل استاندارد" شبکه‌ای از ایده‌ها و نظریه‌ها است که درک علمی ما از جهان زیر اتمی را پایه‌ریزی می‌کند و نحوه تجزیه ذرات به محصولی مانند الکترون را توضیح می‌دهد که در هنگام تولید ذرات سنگین‌تر که بسیار شبیه الکترون هستند و "میون" نامیده می‌شوند، با همان سرعت اتفاق می‌افتد.

متأسفانه وضعیت فیزیک ذرات پس از کشف "هیگز" چندین رمز و راز لاینحل در فیزیک برجای گذاشته است. به هر حال ما تا تحقق CCM فاصله زیادی داریم، اما درک اینکه برای پیشرفت فیزیک ذرات چه کاری می‌توان انجام داد، به ما کمک می‌کند تا به پیشرفت علم ذرات پرانرژی کمک کنیم و با آگاه کردن جامعه علمی به پیشواز آینده برویم.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
ورود کد امنیتی
captcha
جعفر پناهی: بعد از اسکار به ایران برمی‌گردم عکس نایاب از دروازه ملل تخت جمشید؛ نگاه به شکوه ۱۰۰ سال پیش آیا آهنربا برای گوشی، لپ‌تاپ و تلویزیون خطرناک است؟ حقایق علمی ۵ عادتی که بمب تقویت سیستم ایمنی بدن هستند لحظه‌ای از تاریخ ایران؛ فوزیه با محمدرضا پهلوی و محمدعلی فروغی در ۱۳۲۰ (عکس) چگونه جلوی فریاد زدن سر فرزندانم را بگیرم: استراتژی‌های فرزندپروری آرام‌تری که واقعاً مؤثرند راز تنبلی: مغز چگونه باعث کاهش انگیزه و فعالیت می‌شود؟ اهمیت پروتئین برای زنان: چگونه مصرف خود را به راحتی افزایش دهیم؟ زمان روی مریخ چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟ توضیحات فیزیکدانان سماق؛ میوه‌ای با ویتامین‌های ضروری و خواص بی‌نظیر برای بدن راهنمای تمیزکاری دریچه تهویه خودرو + روش رفع بوی بد کابین گوگل تی‌وی برترین‌های ۲۰۲۵ را معرفی کرد؛ فیلم‌ها و سریال‌های پربازدید سال رژیمی که هم طول عمر را بالا می‌برد و هم برای محیط‌زیست مفید است بازخوانی لحظه‌ای سلطنتی؛ تصویری کمیاب از شکوه دربار قاجار و تشریفات ناصرالدین‌شاه سنسور اکسیژن خودرو: تمیز کنیم یا تعویض؟ نکات مهم برای رانندگان