NICA

NICA ( N uclotron-based  I on C ollider f A cility ) er en superledende [1] kolliderer af protoner og tunge ioner , som har været under konstruktion siden 2013 på basis af Laboratory of High Energy Physics (LHEP) opkaldt efter N.N. V. I. Veksler og A. M. Baldin fra Joint Institute for Nuclear Research (JINR), i byen Dubna , Moskva-regionen. Den planlagte færdiggørelse af byggeriet er 2022 .

Acceleratorkomplekset skabes for at studere partikelfysikkens felt i et tidligere utilgængeligt område af parametre og eksperimentelle forhold - opnå intense stråler af tunge ioner og polariserede kerner for at søge efter en blandet fase af nukleart stof og studere polarisationseffekter i energiområde op til = 11 GeV/nukleon.

Opgaver

Et af de vigtigste videnskabelige formål med NICA-projektet er at studere fasediagrammet af højt komprimeret baryonisk stof under laboratorieforhold. Sådant stof eksisterer kun i neutronstjerner og supernovakerner, mens det observerede stof i de tidlige stadier af universets eksistens havde en forsvindende lille baryontæthed. For at skabe stof med høj densitet i laboratoriet bruges kraftige ionkollisioner, hvor en væsentlig del af stråleenergien bruges på fremkomsten af ​​nye hadroner og excitation af resonanser, hvis egenskaber kan modificeres mærkbart af omgivende varmt og tæt medium. Ved meget høje temperaturer eller tætheder bryder denne blanding af hadroner op i dets bestanddele - kvarker og gluoner og danner en ny aggregeret tilstand af stof - kvark-gluon plasma [2] .

Det nye NICA acceleratorkompleks vil give stråler af forskellige partikler med en bred vifte af parametre. Det er planlagt at udføre anvendt og grundlæggende forskning inden for områder af videnskab og teknologi som:

Kompleks

Hovedelementerne i NICA-komplekset er:

Detektorer

MPD-detektoren ( Multi  -Purpose Detector ) er beregnet til at udføre eksperimenter inden for relativistisk kernefysik under kollisioner af stråler af kerner af tunge grundstoffer (guld), kerner af tunge grundstoffer med protoner og proton-proton kollisioner.

SPD-detektoren ( Eng.  Spin Physics Detector ) er designet til at udføre eksperimenter på spinfysik ved kollisioner af stråler af kerner af lette elementer [3] .

BM@N detektor ( Baryonic Matter hos Nuclotron ) .  Formålet med forsøget er at studere interaktionen mellem relativistiske tunge ionstråler med faste mål. Det er det første eksperiment på acceleratorkomplekset NICA-Nuclotron [4] .

Byggeriets fremskridt

Pr. 1. februar 2018 er 37 % af den samlede mængde arbejde med at skabe den grundlæggende konfiguration afsluttet [5] . I begyndelsen af ​​2020 annoncerede Vladimir Putin , at kollideren ville være operationel ved udgangen af ​​2022 [6] .

Se også

Noter

  1. Putin sagde, at en superledende kolliderer vil blive opsendt i Dubna ved udgangen af ​​2022 . Hentet 6. februar 2020. Arkiveret fra originalen 6. februar 2020.
  2. Anna Smirnova. Fang kvark-gluon plasma  // Videnskab og liv . - 2019. - Nr. 3 . - S. 20-21 . Arkiveret fra originalen den 30. april 2019.
  3. SPD EKSPERIMENT AT NICA Arkiveret 22. december 2015 på Wayback Machine / NICA-projektet på JINR, Dubna, 25. juli  2013
  4. BM@N EXPERIMENT AT NICA Arkiveret 22. november 2018 på Wayback Machine / Detector BM@N, Dubna, 07. november  2018
  5. NICA: arbejdstempoet er fastsat, opgaverne vil blive løst  (russisk) , Fælles Institut for Nuklear Forskning . Arkiveret fra originalen den 9. februar 2018. Hentet 8. februar 2018.
  6. Putin annoncerede lanceringsdatoen for den nye kollider i Dubna . Hentet 6. februar 2020. Arkiveret fra originalen 7. februar 2020.

Litteratur

Links