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北京正负电子对撞机重大改造工程加速器的设计与研制。
美国布鲁克海文国家实验室科研人员利用相对论重离子对撞机(RHIC),对超核定向流进行了首次测量。超核是短命的稀有原子核,除了普通的质子和中子外,还包含至少一个奇异夸克,代替构成普通核子的上夸克或下夸克之一。科研人员使用RHIC的螺线管跟踪器(STAR)研究了金核碰撞产生碎片的流动模式,以比较超核流动与普通核流动之间的差异。相关研究发表在《物理评论快报》上。
北京正负电子对撞机(BEPC)于1988年10月在中国科学院高能物理所建成。它坐落于北京西郊八宝山东側,占地50000平方米。下图为BEPC的总体简图。它由注入器(BEL)、输运线、储存环、北京谱仪(BES)和同步辐射装置(BSRF)等几部分组成。注入器是一台200米长的直线加速器,用于为储存环提供能量为1.1~1.55GeV的正负电子束。输运线连接注入器和储存环,将注入器输出的正负电子分别传送到...
近日,北京大学与欧洲核子中心(CERN)签署合作协议,加入由CERN牵头成立的国际缪子对撞机合作组。
英国曼彻斯特大学表示,部分在英国曼彻斯特建造的新型顶点定位器(Vertex Locator)的成功实施,使大型强子对撞机(LHC,欧洲核子研究组织的对撞型粒子加速器)自三年翻新以来首次成功接近质子碰撞点。
2022年7月15日,高能量物理前沿学术研讨会暨大型强子对撞机ATLAS及CMS中国组学术交流研讨会通过在线方式成功举办。
近日,欧洲核子研究中心(CERN)大型强子对撞机LHC上ATLAS和CMS实验在《自然》杂志上首次发布基于全部Run2数据的希格斯粒子的联合测量结果。这一结果是迄今为止希格斯粒子性质的最精确测量结果。
最新的强子在2021年7月29日欧洲物理学会的虚拟会议上首次亮相,当时美国锡拉丘兹大学粒子物理学家Ivan Polyakov揭开了一个之前未知的、由四个夸克组成的奇异强子。根据荷兰国家亚原子物理研究所粒子物理学家Patrick Koppenburg的记录,这使得LHC的强子数量达到了62个。
5月13日,科技部重大专项基金项目——“高能环形正负电子对撞机相关物理和关键技术预研究”2021年度会议,在中国科学院高能物理研究所召开,本次会议是项目例行的年度会议暨结题布置会。本项目已进入结题阶段,为保障项目顺利结题、各课题研究任务顺利完成,会议召开意义重大。会议由项目负责人北京大学高原宁院士主持。
北京大学物理学院高能物理实验组李强研究员团队提出新对撞机概念——不对称能量的新型轻子对撞机。该研究近期发表于《Advances in High Energy Physics》。粒子物理权威媒体《欧洲核子研究中心快报》(CERN Courier) 在2021年3—4月刊上也以新闻摘要(News Digest)形式对该研究进行了报道。
10月26至28日,2020年度高能环形正负电子对撞机(CEPC)国际研讨会在上海举行。受疫情影响,本次研讨会首次采用现场和线上相结合的会议模式。会议由上海交通大学和李政道研究所联合主办,中国科学院高能物理研究所和粒子物理前沿卓越中心共同协办。上海交通大学杨海军教授牵头组织会议并主持开幕大会,中国科学院高能物理研究所所长王贻芳院士致欢迎词。著名理论物理学家John Ellis教授就未来高能对撞机实...
2020年10月20日至21日,中国科学院2020年度重大科技基础设施运行年会在安徽省合肥市召开,北京正负电子对撞机(BEPCII)、中国散裂中子源(CSNS)因其在完成运行任务、取得科学成果、经费执行等方面表现优异,在此次会议的运行评比中均荣获一等奖,获得了基本运行经费15%的奖励,其中BEPCII在2018-2020年连续三年蝉联运行奖第一名。评议年度内,北京正负电子对撞机稳定运行,圆满完成高...
大型强子对撞机实验的ATLAS国际合作组近期发布了最新亮点成果:首次发现了质子对撞产生四个顶夸克物理过程(tttt产生态)的实验证据,这是迄今为止人们在大型强子对撞机上能找到的最重(能量最高)的粒子末态。超重的粒子末态使得该过程对新物理的灵敏度很高,是寻找新粒子产生机制的理想环境。任何未知物理过程对四顶夸克产生态的贡献都将直接影响观测的结果,因此通过对四顶夸克产生态的测量将新物理的寻找起到重要的作...
2020年6月15日,日本高能加速器研究中心(KEK)的SuperKEKB对撞机取得了2.226×10^34 cm^-2s^-1的瞬时亮度。该亮度刷新了此前由欧洲核子研究中心(CERN)的大型强子对撞机(LHC)于2018年创造的2.14 ×10^34 cm^-2s^-1的记录。6月21日, SuperKEKB对撞机亮度进一步提高,达到2.40×10^34 cm^-2s^-1的瞬时亮度。Super...

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