Concevoir le futur collisionneur circulaire
L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), l'organisation qui nous a apporté le Grand collisionneur de hadrons (LHC) et le Particule de boson de Higgs, vise à rivaliser avec un groupe encore plus grand et plus puissant collisionneur de particules circulaires. Le futur collisionneur circulaire proposé remplacera à terme le LHC et ouvrira la voie à des recherches approfondies en physique des particules tout au long du 21e siècle.
Le LHC a été mis en service en 2010 et a conduit à la découverte de la particule du boson de Higgs, qui avait été théorisée mais jamais observée avant les expériences du LHC. Le LHC est toujours utilisé pour réaliser des découvertes passionnantes et devrait rester opérationnel jusqu'en 2053, mais il ne peut pas faire grand-chose. Pour aller plus loin au-delà du boson de Higgs, les physiciens du CERN souhaitent construire un autre collisionneur qui prendra la relève du LHC. Parce qu'il faut beaucoup de temps pour construire un collisionneur et le mettre en service, les scientifiques commencent maintenant leur planification
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Plus de 1 300 scientifiques ont travaillé au cours des cinq dernières années pour établir une feuille de route pour l’avenir de la recherche en physique des particules. La pièce maîtresse de ce plan de recherche proposé est le futur collisionneur circulaire, qui sera nettement plus puissant que le LHC. Le collisionneur proposé aura une circonférence de 62 milles et une énergie pouvant atteindre 100 TeV, contre 16 milles et 13 TeV pour le LHC. Les scientifiques se réuniront au cours des deux prochaines années pour discuter des projets du futur collisionneur circulaire et de la recherche en physique des particules. Une fois construit, le nouveau collisionneur de particules aura une durée de vie comprise entre 15 et 20 ans. Sa conception et sa construction devraient coûter 9 milliards d'euros (environ 10,25 milliards de dollars).
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Les scientifiques espèrent qu’un collisionneur plus puissant ouvrira la porte à un nouveau monde de la physique, comme ce fut le cas lors de la découverte du boson de Higgs avec le LHC. Les scientifiques pourront approfondir le boson de Higgs et d’autres aspects de la physique subatomique, dont certains se situent en dehors du modèle standard existant de la physique des particules. Un collisionneur circulaire encore plus grand pourrait également aider les chercheurs à explorer des sujets tels que la matière noire et les interactions matière-antimatière. Ces expériences pourraient conduire à une meilleure compréhension de l’origine et des premiers développements de notre univers.
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