DreikSkate ha scritto:
andate su wikipedia e guardate zero assoluto(non la band italiana) rimarrete scioccati dai mutamenti della materia a queste temperature
non ci ho trovato niente di nuovo. Lo zero assoluto è, e resta, una temperatura ideale ("immaginaria") irragiungibile sia naturalmente che praticamente: poichè la temperatura non è altro che la somma dell'energia cinetica di ogni singola particella di cui è composta la materia, è facile dedurre anche solo logicamente che è impossibile raggiungere lo zero assoluto. Poichè non esiste particella "immobile" (che sia rotazione, traslazione o oscillazione è sempre in movimento) anche ipotizzando che questa sia infinitesima: la somma di infinitesimi è sempre maggiore di zero. Inoltre, anche se esistesse una qualsiasi particella ferma, questa andrebbe in contrasto con numerose leggi fisiche, tra cui la più comune e che dovebbe conoscere chiunque abbia fatto un minimo di fisica: il principio di indeterminazione che sancisce l'impossibilità di poter determinatare contemporaneamente la posizione e la velocità.
Tornando al topic, ecco qualche informazione sull' LHC, tratte un po qui e po la:
In questa immagine è rappresentata l'area che copre l'acceleratore.
LHC è l'acceleratore di particelle più grande e potente mai realizzato dall'uomo, progettato per far collidere protoni ad un'energia nel centro di massa di 14 TeV, mai raggiunta fino ad ora in laboratorio. È costruito all'interno di un tunnel sotterraneo lungo 27 km situato al confine tra la Francia e la Svizzera, originariamente scavato per realizzare il Large Electron-Positron Collider (LEP).
// TeV è l'unità di misura dell'energia di un elettrone. è l'abbreviazione di Tera - electronVolt.
1 electronVolt (eV) vale 1,6 Joule diviso 10.000.000.000.000.000.000 che come ben potete immaginare è un energia bassissima, ma rapportata alle dimensioni di un elettrone non è poi così di poco conto (basti considerare che a quelle dimensioni un campo magnetico ha un influenza infinitamente superiore alla forza di gravità, cioè l'esatto opposto di quello che è per la nostra percezione delle forze)
1 TeV è 1eV moltiplicato per 1 Tera (ovvero un bilione, quindi mille miliardi), quindi basta togliere 12 zeri dall'unità di misura dell'eV
il Joule invece è l'unità di misura standard dell'energia, del calore, e del lavoro e si misura in Newton per Metro
I componenti più importanti del LHC sono gli oltre 1600 magneti superconduttori raffreddati alla temperatura di 1,9 K (-271,25 °C) da elio liquido superfluido che realizzeranno un campo magnetico di circa 8 Tesla, necessario a mantenere in orbita i protoni all'energia prevista. Il sistema criogenico di LHC è il più grande che esista al mondo oltre ad essere il luogo massivo più freddo dell'universo.
il Tesla è l'unità id misura del flusso di campo magnetico. come dicevo prima a queste dimensioni è infinitamente più forte della forza di gravità. Il tesla si misura in Volt per secondo al metro quadro.
non c'è da stupirsi dell'unitò di misura del Tesla, in quanto qualsiasi energia di tipo elettrico sviluppa un campo magnetico più o meno denso.
Per capire a quanto equivale un campo magnetico di 8 Tesla...
potete pensare che il campo magnetico generato da un enorme magnete (tipo quelli a forma di ferro di cavallo) è pari a 1 millesimo di Tesla.
Il campo magnetico generato dalle Macchie Solari è pari a 0,1 Tesla (questo spiega anche perchè la scompars delle macchie solari ha provocato in passato sconvolgimenti climatici degni di nota sulla Terra, in quando viene meno un massiccio campo magnetico)
Mentre il macchinario per la risonanza magnetica genera per poco tempo un campo magnetico pari a quasi 1,5 Tesla.
8 Tesla sono quindi un gran bel campo magnetico!
La macchina accelererà due fasci di particelle che circoleranno in direzioni opposte, ciascuno contenuto in un tubo a vuoto, che collideranno in quattro punti lungo l'orbita, in corrispondenza di caverne nelle quali il tunnel si allarga per lasciare spazio a grandi sale sperimentali. In queste stazioni vi sono i quattro principali esperimenti di fisica delle particelle: ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS), CMS (Compact Muon Solenoid), LHCb ed ALICE (A Large Ion Collider Experiment). Si tratta di enormi apparati costituiti da numerosi rivelatori che utilizzano tecnologie diverse e opereranno intorno al punto in cui i fasci collidono. Nelle collisioni saranno prodotte, grazie alla trasformazione di una parte dell'altissima energia in massa, numerosissime particelle che attraverseranno rivelatori e le cui proprietà saranno misurate dai rivelatori.
I fisici di tutto il mondo si propongono di utilizzare LHC per avere risposte a varie questioni che reputano fondamentali per il proseguimento dell'indagine fisica.
Qual è l'origine della massa? In particolare, esiste il bosone di Higgs, particella prevista nel Modello Standard per dare origine alle masse delle particelle?
Qual è l'origine della massa dei barioni? Generando del plasma di quark e gluoni si verificherà l'origine non-perturbativa di una larga frazione della massa dell'universo?
Perché le particelle elementari presentano masse diverse? In altri termini, le particelle interagiscono con il campo di Higgs?
Sappiamo ora che il 95% della massa dell'universo è costituita da materia diversa da quella ordinaria. Di che si tratta? In altre parole, cosa sono la materia oscura e l'energia oscura?
Esistono le particelle supersimmetriche (SUSY)?
Esistono altre dimensioni oltre alle tre spaziali e quella temporale, come previste da vari modelli di teoria delle stringhe?
Quali sono le caratteristiche della violazione di CP che possono spiegare l'asimmetria tra materia e antimateria, cioè la quasi assenza di antimateria nell'universo?
Cosa si può conoscere con maggiori dettagli di oggetti già noti (come il quark top)?