|
|
Ускорители частиц строили для открытия антипротона
Дирак предсказал не только антиэлектрон (позитрон), но и антипротон. Для получения антипротона нужна энергия, пропорциональная массе этой частицы. Так как протон в 1836 раз массивнее электрона, для его получения требуется, по крайней мере, во столько же раз больше энергии. Поэтому современникам Дирака ничего не оставалось, как ждать, когда будут разработаны соответствующие ускорители элементарных частиц. Почти сразу после предсказания Дирака были сделаны первые попытки в этом направлении. В 1928 году английские физики Д. Кокрофт и Э. Уолтон сконструировали «умножитель напряжения», с помощью которого заряженный протон можно было разогнать до энергии 400 000 электрон-вольт (эВ). (1 эВ соответствует энергии электрона, находящегося в электрическом поле напряжением 1 вольт.) С помощью разработанного аппарата им удалось расколоть ядра лития, за что оба были удостоены Нобелевской премии за 1951 год.
Первый антипротон был получен на беватроне
Протонный синхротрон, космотрон, беватрон, фазотрон
Сдвоенные линейные ускорители частиц - новое слово в ядерной физике
Сильнофокусный синхротрон импульсного типа
Синхроциклотрон
Совершенствование линейных ускорителей также идет полным ходом
Совершенствование ускорителей частиц типа беватрон
Современные синхрофазотроны позволяют выйти на энергию 1000 ГэВ
Ускорители частиц строили для открытия антипротона
Ускорители электронов - бетатроны
Циклотрон
Электронные синхротроны
Электростатический генератор
|
|
|
|