Найти в Дзене
Мои заметки.Факты

Что сейчас с БАК (LHC): пять фактов, которые заставляют по-новому взглянуть на коллайдер

Почему LHC всё ещё на пике — и что нового 1. Рекорд по светимости + подготовка к тяжёлым ионам В 2025 году LHC побил собственный рекорд: общая интегральная светимость, накопленная детекторами, достигла значения, на 5.4 fb⁻¹ выше плана, и это при том, что цикл был короче по времени, чем в 2024-м. home.cern+1
Это значит — больше столкновений, больше данных, больше шансов найти что-то новое. Уже после завершения “протонной” части запущена кампания с тяжёлыми ионами, что откроет доступ к другим физическим эффектам, недоступным при обычных протон-протонных столкновениях. Хайтек++1 Не просто протоны: впервые кислород + неон в столкновениях В 2025 году LHC впервые провёл эксперименты со столкновениями не просто протонов, а ионов кислорода и неона. Это новый режим, который позволяет изучать свойства вещества в экстремальных условиях, близких к тем, что были в ранней Вселенной. home.cern+1
Такие столкновения дают шанс увидеть ранее недоступные формы материи, разобраться, как себя ведёт ква
Оглавление

Почему LHC всё ещё на пике — и что нового

1. Рекорд по светимости + подготовка к тяжёлым ионам

В 2025 году LHC побил собственный рекорд: общая интегральная светимость, накопленная детекторами, достигла значения, на 5.4 fb⁻¹ выше плана, и это при том, что цикл был короче по времени, чем в 2024-м. home.cern+1

Это значит — больше столкновений, больше данных, больше шансов найти что-то новое. Уже после завершения “протонной” части запущена кампания с тяжёлыми ионами, что откроет доступ к другим физическим эффектам, недоступным при обычных протон-протонных столкновениях.
Хайтек++1

Не просто протоны: впервые кислород + неон в столкновениях

В 2025 году LHC впервые провёл эксперименты со столкновениями не просто протонов, а ионов кислорода и неона. Это новый режим, который позволяет изучать свойства вещества в экстремальных условиях, близких к тем, что были в ранней Вселенной. home.cern+1

Такие столкновения дают шанс увидеть ранее недоступные формы материи, разобраться, как себя ведёт кварк-глюонная плазма при разных условиях, и потенциально — натолкнуться на новую физику.

Аномалии, которые не вписываются в привычную картину

Коллаборация LHCb опубликовала результаты анализа редкого распада B⁰-мезона → K* + мюоны. Их измерения вновь показали расхождения с предсказаниями Стандартной модели — то есть то, что мы считали надёжной теорией, может требовать пересмотра. Наука Mail+1

Это не просто “ошибка” — это потенциальный признак новой фундаментальной физики. Если тенденция сохранится, может открыться целый новый пласт закономерностей, которых раньше не замечали.

Загадка “тяжёлой пары”: кварки снова удивляют

Исследования союзов самых тяжёлых элементарных частиц — топ-кварков — дали неожиданные результаты: по данным экспериментов, они могут формировать “союз” — кратковременное состояние, которое по некоторым теориям считалось почти невозможным. desy.de+1

Если это подтвердится, перед нами будет не просто переработка старых знаний, а повод задуматься о новой структуре материи — как будто Вселенная чуть приоткрыла занавес.

Что дальше? HL-LHC и будущее коллайдера

LHC — это не статичная машина, а проект, который постоянно развивается. В планах — модернизация до так называемой фазы High Luminosity LHC (HL-LHC): новые сверхпроводящие магниты, улучшенные детекторы, увеличение интенсивности пучков. Это даст ещё больше данных, точности и шанс “поймать” то, что до сих пор пряталось. ATLAS Experiment at CERN+1

Если всё пойдёт по плану — хвост LHC будет жить до 2040-х, и, возможно, именно в этот период появится следующая “большая физика”.

Почему это важно — не только для физиков

  • Эти эксперименты — словно машина времени: условия, приближённые к первым мгновениям Вселенной. Они помогают понять, как всё началось.
  • Аномалии с распадами мезонов, кварков — сигнал, что мы до сих пор не знаем, что такое «материя». Возможно, есть частицы, которых мы не видели, или законы, которые ещё не описаны.
  • Новые режимы столкновений — кислород, неон, тяжёлые ионы — дают шанс увидеть абсолютно новую физику, недоступную раньше.
  • Будущее коллайдера — это инвестиция в фундамент; даже если сегодня нет сенсаций, завтра может быть прорыв, от которого зависит всё наше понимание мира.

Вывод

LHC — это не музей истории науки, а рабочая лаборатория Вселенной.

Да, иногда новости затихают. Но за кулисами идёт работа, которая может перевернуть представление о материи, энергии и о том, что значит “природа”.

Если вы думаете, что “коллайдерам” пора на покой — посмотрите на факты 2025 года.



Подпишись, чтобы не пропустить.