მასალის სარჩევი
I. ფუნდამენტური ინსტრუმენტები
ამაჩქარებელი (Accelerator): ზოგადი დანიშნულება და ტიპები.
კოლაიდერი (Collider): სპეციფიკური დანიშნულება და უპირატესობა.
განსხვავება ამაჩქარებელსა და კოლაიდერს შორის.
რატომ არის კოლაიდერში შეჯახება უფრო ეფექტური (ხელმისაწვდომი ენერგია vs. სტაციონარული სამიზნე).
II. პროტონების მოგზაურობა და ტექნოლოგია (CERN-ის მაგალითზე)
პროტონების აჩქარების ეტაპები:
საწყისი წყარო (წყალბადი).
Linac 2, PS Booster, PS, SPS, LHC.
მაგნიტების როლი ამაჩქარებლებში:
დიპოლური მაგნიტები (ტრაექტორიის შენარჩუნება).
კვადრუპოლური მაგნიტები (კონის ფოკუსირება).
სუპერგამტარული მაგნიტები:
სუპერგამტარობის არსი და LHC-ის ოპერაციული ტემპერატურა.
LHC-ის მაგნიტების რაოდენობა და სტატისტიკური მონაცემები (ძირითადი და დამხმარე მაგნიტები).
კვენჩი (Quench):
კვენჩის მიზეზი და შედეგები.
დაცვის სისტემები.
III. ნაწილაკების გამოვლენა (დეტექტორები)
დეტექტორების დანიშნულება და სტრუქტურა: ფენიანი აგებულება.
იმპულსის გაზომვა (ტრეკერები):
ლორენცის ძალის გამოყენება.
იმპულსის კავშირი ტრაექტორიის რადიუსთან ().
ენერგიის გაზომვა (კალორიმეტრები):
ენერგიის გაზომვა ნაწილაკის შეჩერებით.
ნაწილაკების იდენტიფიკაცია:
იმპულსისა (p) და ენერგიის (E) ერთობლივი გაზომვა მასის გამოსათვლელად ().
ნეიტრინოების აღმოჩენა:
იმპულსის შენახვის კანონი და დაკარგული განივი იმპულსი ().
IV. ფუნდამენტური ფიზიკა და CERN-ის კვლევა
CERN-ში შესასწავლი ფუნდამენტური კანონები:
სტანდარტული მოდელი (კვარკები, ლეპტონები, ძალები).
ჰიგსის მექანიზმი (მასის წარმოშობა).
CP ინვარიანტობის დარღვევა (მატერია/ანტიმატერია ასიმეტრია).
ენერგიის მასად გარდაქმნა () მარტივი ახსნა.
მატერია და ანტიმატერია: თვისებები და ანიჰილაცია.
CERN-ის მთავარი ექსპერიმენტები (LHC):
ATLAS და CMS (ზოგადი დანიშნულების).
ALICE (იონური შეჯახებები, კვარკ-გლუონური პლაზმა).
LHCb (B-კვარკები, მატერია/ანტიმატერია ასიმეტრია).
V. CERN-ის გავლენა მედიცინაზე
პროტონული თერაპია: პროტონების დასხივების მექანიზმი და ბრეგის პიკი.
დეტექტორების ტექნოლოგია: PET სკანირება და GEM დეტექტორები.
IT ინფრასტრუქტურა: World Wide Web (WWW) და GRID Computing.
Комментариев нет:
Отправить комментарий