• UGREEN выпустила в России зарядку Nexode Air на 65 Вт, магнитный аккумулятор MagFlow на 10 000 мА·ч и пауэрбанк Nexode Pro на 200 Вт и 25 000 мАч

    Бренд UGREEN представил ряд новинок, включая зарядное устройство UGREEN Nexode Air 65 Вт, магнитный внешний аккумулятор UGREEN MagFlow 10 000 мА·ч 15 Вт и пауэрбанк UGREEN Nexode Pro 200 Вт 25 000 мА·ч. На все устройства в официальных магазинах бренда предоставляется 2-летняя гарантия, что подтверждает их высокую надежность.
    Читать дальше
  • Китайский маглев разогнался до 800 км/ч всего за 5,3 секунды

    Китайские инженеры поставили новый мировой рекорд на экспериментальной магнитолевитационной установке. Испытательный аппарат смог за несколько секунд разогнаться до скорости, сопоставимой с крейсерской скоростью некоторых пассажирских самолётов.
    Читать дальше
  • Intel продлила срок годности процессоров Core 13-го и 14-го поколения

    На фоне продолжающегося подорожания чипов память DDR4 всё чаще становится выбором пользователей при сборке новых ПК. Руководство Intel в курсе происходящего: компания заявила, что продолжит выпускать совместимые с такими модулями процессоры до тех пор, пока ситуация на рынке не стабилизируется.
    Читать дальше
  • Коллекции CD- и DVD-дисков поразила странная эпидемия — они начали рассыпаться без видимых причин

    Владельцы старых оптических дисков столкнулись с необычным видом деградации носителей, сообщают коллеги с популярного сайта Tom’s Hardware: некоторые CD спустя годы хранения начали самопроизвольно покрываться глубокими трещинами или буквально раскалываться на части. Это происходит вдобавок к общей беде древних оптических носителей — окисл...
    Читать дальше
  • Глава SK Group заявил, что из-за памяти всё вокруг будет дорожать

    Председатель совета директоров SK Group Чхэ Тхэ Вон (Chey Tae-won) последние недели потратил на участие в многочисленных интервью, делясь своими прогнозами на развитие полупроводниковой отрасли и сегмента инфраструктуры ИИ. Выступая на канале CNBC, он призвал готовиться к ухудшению дефицита памяти в следующем году и росту цен на все виды ...
    Читать дальше

Большой адронный коллайдер остановили на четыре года для самой масштабной модернизации в его историю

1 июля 2026 | Просмотров: 9 928 | ЦЕРН БАК коллайдер Европа

Европейской организации ядерных исследований (CERN) объявила об остановке Большого адронного коллайдера (БАК) на долгих четыре года. К 2030 году БАК претерпит третью и самую крупную модернизацию в своей истории. О масштабе изменений говорит даже то, что обновлённый коллайдер получит новое имя — БАК высокой светимости (High-Luminosity LHC). Это позволит собирать больше данных по столкновениям и расширит науку об истинном строении нашего мира.

Большой адронный коллайдер в ЦЕРНе превратили в обогреватель домов

9 февраля 2026 | Просмотров: 1 508 | ЦЕРН БАК коллайдер

Крупнейший ускоритель частиц в мире получил неожиданное применение. Теперь он способен передавать избыточное выделяемое тепло для отопления жилых домов во французском городе Ферне-Вольтер.

Новая элементарная частица материи открыта на Большом коллайдере

30 июля 2021 | Просмотров: 24 370 | коллайдер БАК интересное наука

Исследование, проведенное на Большом адронном коллайдере в рамках проекта по изучению элементарных частиц, преподнесло очередное открытие новой частицы материи (адрона) - дважды очарованного тетракварка Tcc+.

На Большом адронном коллайдере смоделированы первые микросекунды после Большого взрыва

25 мая 2021 | Просмотров: 8 925 | интересное наука БАК коллайдер
На Большом адронном коллайдере смоделированы первые микросекунды после Большого взрыва

Теория Большого взрыва предполагает, что образование нашей Вселенной 13,8 млрд лет назад началось с расширения из сингулярного состояния, в результате чего в конечном счете и произошло формирование современных галактик, звезд и планет.

Подготовка к запуску первого российского коллайдера идет полным ходом (4 фото + видео)

7 марта 2017 | Просмотров: 15 370 | NICA коллайдер Россия технологии
Подготовка к запуску первого российского коллайдера идет полным ходом (4 фото + видео)

Начало работы первой очереди установки коллайдера NICA в российском Институте ядерных исследований (ОИЯИ) намечено на 2017 год. Комплекс расположен в Подмосковье (город Дубна Московской области) и объединил под своей крышей научных работников из 70 институтов и 32 стран мира. Основная цель коллайдера Nuclotron-based Ion Collider Facility — это изучение вещества, приведенного в состояние плазмы, проведение опытов по созданию новых материалов, разработка новых источников энергии и исследования в области биологи.

Большой адронный коллайдер инспектирует робот TIM (2 фото + видео)

28 ноября 2016 | Просмотров: 9 745 | робот TIM коллайдер большой адронный коллайдер CERN
Большой адронный коллайдер инспектирует робот TIM (2 фото + видео)

Как убедиться, что с 27-километровым Большим адронным коллайдером (БАК, LHC) всё в порядке и проводимым экспериментам не грозят провалы или погрешности? Конечно же, присутствует постоянная компьютерная диагностика, но и внешний осмотр самого крупного в мире ускорителя частиц обязателен. В наши дни эта обязанность возложена на двух автономных роботов, названных TIM (Train Inspection Monorail). Двигаясь на скорости 6 км/ч по монорельсу, закрепленному на потолке, механические инспектора в режиме реального времени осуществляют мониторинг структуры тоннеля, измеряют уровень радиации, температуру, содержание кислорода в воздухе, а также пропускную способность канала связи. Подвешенные к потолку роботы ведут визуальное и инфракрасное наблюдение, а при необходимости могут тащить прицеп с необходимыми на конкретном участке БАК материалами.

Прогулка по Большому Адронному Коллайдеру в формате 360 градусов (видео)

Прогулка по Большому Адронному Коллайдеру в формате 360 градусов (видео)

Изучить Большой Адронный Коллайдер, рассмотреть в деталях его внешний вид и оценить масштабы теперь можно благодаря 360-градусному видеоролику телекомпании BBC, размещённому на портале youtube. Большая часть представленного материала посвящена Компактному Мюонному Соленоиду, одному из четырёх основных экспериментов LHC.

Китай планирует создать крупнейший адронный коллайдер

7 августа 2014 | Просмотров: 11 925 | китай коллайдер наука технологии
Китай планирует создать крупнейший адронный коллайдер

С 14 по 16 октября в Москва пройдет ежегодный форум "Открытые инновации", посвященный новейшим технологиям и перспективам международной кооперации в области инноваций. В этом году особое внимание будет уделено делегации из Китая, которая помимо участия в основной программе, организует ряд дополнительных мероприятий. Так же в рамках форума пройдут совещания глав правительств России и Китая, нацеленные на укрепление сотрудничества между государствами. Подобная активность Народной Республики связано с намерением создания целостной научно-технической системы развития инноваций и вступлением к 2020 году в число государств инновационного типа. Кроме того, международное сотрудничество позволить реализовать амбициозный план по созданию крупнейшего в мире электрон-позитронного коллайдера. На данный момент предполагает создание кольца длинной 52 км, что вдвое превышает длину БАК, однако, в зависимости от объемов финансирования, его размер может увеличиться до 80 км, при этом мощность достигнет 100 тераэлектронвольт. Учитывая нехватку собственных специалистов-физиков, Китай намерен привлечь к проекту иностранных ученых.

Экскурсия в ЦЕРН, сердце адронного коллайдера

Экскурсия в ЦЕРН, сердце адронного коллайдера

Предлагаем вам совершить виртуальную экскурсию в одну из самый интересных лабораторий мира, в "сердце современной физики" - Европейский Центр ядерных исследований. Организация находится на границе Швейцарии и Франции, вблизи Женевы, и занимается экспериментами в области физики высоких энергий. На данный момент основным рабочим проектом ЦЕРН является адронный коллайдер - самая крупная экспериментальная установка в мире. Ускоритель элементарных частиц имеет длину 26659 метров и оборудован 4 основными (ALICE, ATLAS, CMS, LHCb) и 3 вспомогательными детекторами. Наибольший интерес представляют ALICE и CMS. Первый используется для изучения состояния, в котором находятся электроны и ионы в обычной плазме, а второй предназначен для поиска бозона Хиггса и «нестандартной физики», в частности тёмной материи.
В Вашем браузере отключен JavaScript. Для корректной работы сайта настоятельно рекомендуется его включить.