Как мы заглянули внутрь атома? История о том, как ученые научились разгонять частицы

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Когда речь заходит о фундаментальных вопросах мироздания, таких как природа массы, состав таинственной тёмной материи или различие между материей и антиматерией, на передний план выходят ускорители частиц. Эти сложные машины, способные разгонять мельчайшие строительные блоки нашей Вселенной до колоссальных скоростей, — своего рода микроскопы, позволяющие заглянуть в самые глубины мироздания.

Начало пути: Атом оказался не так прост

В начале XX века учёные, вооружившись новыми знаниями и пытливым умом, начали понимать, что атом — не просто неделимая частица, а целый микрокосм, полный своих секретов. Дж. Дж. Томсон открыл электроны, крошечные, отрицательно заряженные «корпускулы», которые, как оказалось, являются составными частями атомов. А Эрнест Резерфорд установил, что атом имеет ядро, в котором сосредоточена почти вся его масса.

Ускорение частиц, вольная интерпретация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Понимание строения атома открыло новую страницу в физике, но одновременно породило множество вопросов: как взаимодействуют частицы внутри атома, и какие ещё тайны он скрывает? Для ответа на них потребовалось нечто большее, чем просто наблюдение за природой. Так зародилась идея о создании искусственных устройств для ускорения частиц.

Первые шаги: Искусственное расщепление атома

Одним из первых значительных шагов в этом направлении стала разработка ускорителя частиц учениками Резерфорда — Джоном Кокрофтом и Эрнестом Уолтоном. В 1932 году они впервые в истории искусственно расщепили атом, разогнав протоны до высоких энергий и бомбардировав ими литий. Это изобретение открыло новую эру в физике — теперь учёные могли сами управлять субатомными частицами, а не полагаться лишь на естественные процессы. Так началась великая дружба между теорией и экспериментом, между ускорителями и физикой элементарных частиц.

Как работает ускоритель частиц?

Ускоритель частиц работает на довольно простом принципе: он использует электрические поля для ускорения заряженных частиц, таких как электроны или протоны. Магниты, в свою очередь, управляют движением частиц, направляя их пучок на мишень. Для предотвращения столкновений с молекулами воздуха, пучок частиц движется в вакууме.

Эволюция конструкций: от настольного циклотрона до синхротрона

Первые ускорители были довольно скромных размеров, способные поместиться на столе. Одним из таких устройств был циклотрон, разработанный Эрнестом Лоуренсом и его учеником М. Стэнли Ливингстоном. Эта машина разгоняла частицы по круговой траектории с помощью магнитов, при каждом обороте, давая им дополнительный импульс энергии.

Французский циклотрон, сделанный в Швейцарии в 1937 году
Автор: Edal Источник: commons.wikimedia.org

Однако, для достижения более высоких энергий, потребовались более мощные и сложные конструкции. Так, на смену циклотрону пришёл синхротрон. Эдвин Макмиллан предложил идею, которая легла в основу новой конструкции ускорителей. Он предложил менять магнитное поле в такт с ускоряемыми частицами. Это позволило удерживать пучок частиц в пределах кольцевой камеры, несмотря на то, что их энергия постоянно росла.

Новая глава: Космотрон и сильная фокусировка

Брукхейвенская национальная лаборатория в Нью-Йорке стала местом рождения Космотрона, первого протонного синхротрона, способного достигать невиданных ранее энергий. Однако физики не собирались останавливаться на достигнутом. Эрнест Курант и его коллеги предложили метод «сильной фокусировки», который заключался в чередовании магнитов для фокусирования пучка частиц по вертикали и горизонтали. Этот прорыв позволил строить более мощные ускорители с меньшими магнитами.

Завершена сборка магнитной системы Космотрона, 1950
Автор: ENERGY.GOV. HD.6B.450 Источник: commons.wikimedia.org
Вид на Космотрон из главной пультовой, 1952
Автор: ENERGY.GOV. HD.6B.438 Источник: commons.wikimedia.org
Большая наука и Большой адронный коллайдер

По мере развития физики элементарных частиц становилось ясно, что для достижения новых открытий требуются всё более масштабные и дорогостоящие проекты. Эрнест Лоуренс был одним из тех, кто понял необходимость объединения усилий научного сообщества и государственной поддержки. Так зародилась концепция «большой науки», которая привела к созданию таких грандиозных установок, как Большой адронный коллайдер (БАК) в ЦЕРНе.

Фрагмент БАК, сектор 3-4
Автор: Maximilien Brice, CERN. CERN Document Server Источник: commons.wikimedia.org

Этот гигантский ускоритель, расположенный в 27-километровом туннеле на границе Франции и Швейцарии, стал самым мощным инструментом для изучения фундаментальных законов природы. Именно на БАКе было обнаружено свидетельство существования бозона Хиггса, частицы, дающей массу другим частицам.

Карта, показывающая расположение Большого адронного коллайдера
Автор: Участники OpenStreetMap Источник: commons.wikimedia.org
Открытия и споры

Несмотря на впечатляющие успехи, ускорители частиц, и «большая наука» в целом, не всегда пользовались однозначной поддержкой. Были и остаются сомнения по поводу огромных затрат на фундаментальные исследования. В частности, в США был отменен проект Сверхпроводящего суперколлайдера, несмотря на уже вложенные средства. Это стало болезненным ударом для физиков-частичников, но одновременно дало толчок к поиску более практического применения ускорительных технологий.

Альтернативы и будущее

Сегодня, помимо физики высоких энергий, ускорители частиц находят широкое применение в медицине, материаловедении и других областях. Так, синхротронное излучение, производимое ускорителями, используется для изучения структуры различных материалов, от белков до древних артефактов.

Физики-частичники, тем временем, продолжают размышлять о том, каким должен быть ускоритель будущего. Одним из перспективных направлений является разработка плазменных ускорителей, которые, в отличие от своих гигантских предшественников, могут быть гораздо более компактными и экономичными.

История ускорителей частиц — это история неустанного человеческого стремления к познанию, к проникновению в тайны мироздания. От первых настольных установок до подземных гигантов, ускорители частиц продолжают раздвигать границы нашего понимания Вселенной, ставя перед нами новые вопросы и открывая новые горизонты.

3 комментария

Добавить комментарий

a
Хорошо было бы рассказать о коллайдерах, чем они отличаются от ускорителей с неподвижной мишенью и их преимущества. А заодно сказать, что первые результаты с коллайдеров опубликовали новосибирские ученые группы Будкера.
P.S. Большие ускорители были еще и частью политики. Поэтому проект SSC американцы закрыли практически сразу после того, как узнали, что проект УНК в Протвино не будет сделан из-за распада СССР.
a
Слющяй, дарагой. Ты вроде и в НИИ работал, а никак не поймешь простую вещь, что ускорители — это просто микроскопы, позволяющие увидеть мелкие детали. Больше энергия — меньше длина волны — видны более мелкие детали. Оптический микроскоп видит с разрешением уровня длины волны света, электронный — длины волны электрона, которая короче длины волны видимого света, поэтому видит более мелкие детали и так далее...
И хватит тут распространять свой бред с плеяд. Никакого отношения ни к науке, ни к открытиям он не имеет.
a
М-да. После бана Тихомирова логика сообщений стала очень интересной.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Чтобы рисовать, как ребенок, надо повзрослеть, или прогулка по «Бумажному саду» Сергея Макарова

Примерно раз в месяц галереи Винзавода обновляют экспозиции, и до 24 мая Totibadze Gallery будет демонстрировать серию работ «Бумажный сад» современного художника Сергея Макарова.

Для чего в горлышке бутылки подсолнечного масла есть прорези

Если внимательно посмотреть внутрь бутылки с подсолнечным маслом, можно заметить странные пластиковые «лепестки» или прорези в горлышке. Многие воспринимают их как элемент дизайна или думают, что...

Откуда берутся звездопады: как Солнце разрушает астероиды и формирует новые метеорные потоки на пути Земли

Наблюдая за ночным небом, люди часто видят метеоры — яркие вспышки, возникающие при сгорании космических частиц в атмосфере Земли. Астрономия связывает происхождение большинства...

Почему на некоторых зарядных кабелях есть утолщение

Если посмотреть на кабели разных зарядных устройств, часто, почти у самого штекера, можно заметить небольшое утолщение. Многие воспринимают его как элемент дизайна или просто не обращают внимания....

Вулкан, который работает как насос: как Этна выкачивает магму с 80-километровой глубины

Вулкан Этна, расположенный на восточном побережье Сицилии, остается одним из самых сложных объектов для геологического моделирования. Будучи самым активным вулканом Европы, он демонстрирует...

Шондонг: как нашли целую экосистему в сводах самой большой пещеры мира

В научной фантастике любят придумывать подземные миры, но один такой имеется в реальности на нашей Земле. Ниже я расскажу, как существует экосистема в сводах самой большой пещеры мира, как так...