Progettare il futuro Circular Collider
L'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), l'organizzazione che ci ha portato il Grande collisore di adroni (LHC) e il Particella del bosone di Higgs, punta a distinguersi con una realtà ancora più grande e di più potente collisore di particelle circolare. Il futuro Circular Collider proposto finirà per sostituire l’LHC e aprire la strada a un’ampia ricerca sulla fisica delle particelle nel corso del 21° secolo.
L'LHC è entrato in funzione nel 2010 e ha portato alla scoperta della particella del bosone di Higgs, che era stata teorizzata ma mai osservata fino agli esperimenti dell'LHC. L'LHC è ancora utilizzato per produrre scoperte entusiasmanti e dovrebbe rimanere operativo fino al 2053, ma non può fare molto. Per andare oltre il bosone di Higgs, i fisici del CERN vogliono costruire un altro collisore che riprenderà il punto in cui si era interrotto l'LHC. Poiché ci vuole così tanto tempo per costruire un collisore e metterlo in funzione, gli scienziati stanno iniziando adesso la loro pianificazione
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Più di 1.300 scienziati hanno lavorato negli ultimi cinque anni per tracciare una tabella di marcia per il futuro della ricerca sulla fisica delle particelle. Il fulcro di questo piano di ricerca proposto è il Future Circular Collider che sarà significativamente più potente dell’LHC. Il collisore proposto avrà una circonferenza di 62 miglia e un'energia fino a 100 TeV rispetto alle 16 miglia e ai 13 TeV dell'LHC. Gli scienziati si incontreranno nei prossimi due anni per discutere i piani per il futuro Circular Collider e la ricerca sulla fisica delle particelle. Una volta costruito, il nuovo collisore di particelle avrà una durata compresa tra 15 e 20 anni. Si prevede che la progettazione e la costruzione costeranno 9 miliardi di euro (circa 10,25 miliardi di dollari).
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Gli scienziati sperano che un collisore più potente apra le porte a un nuovo mondo della fisica, proprio come è successo quando hanno scoperto la particella del bosone di Higgs con l'LHC. Gli scienziati saranno in grado di approfondire il Bosone di Higgs e altri aspetti della fisica subatomica, alcuni dei quali si trovano al di fuori del Modello Standard esistente della fisica delle particelle. Un collisore circolare ancora più grande potrebbe anche aiutare i ricercatori a esplorare argomenti come la materia oscura e le interazioni materia-antimateria. Questi esperimenti potrebbero portare a una migliore comprensione dell’origine e dello sviluppo iniziale del nostro universo.
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