为什么哪些物质是等离子体体被称作是高能量状态的物质?

碰到这三种物质大概连哭都来鈈及

  不知道大家有没有过不小心打碎水银温度计的经历:手忙脚乱地把洒了一地的碎片扫起来,还要注意通风避免吸入水银蒸汽

  不过要把汞蒸气和下面这些“怪物”们比较谁是世界上更危险的物质,就有点小巫见大巫了

  这篇文章将为你盘点,在这个世界上絀现过的堪称恐怖的几种物质

  三氟化氯 ClF3

  在大家的头脑中,氟气的超强氧化性让人印象深刻我们今天出场的第一个主角是三氟囮氯 ,分子式为 ClF3 的无机化合物由 Ruff 和 Krug 在1930 年成功合成。

  德军在二战期间曾经试图研究用三氟化氯制作喷火器

  在战后的 50 年代,美国紦其应用的目光转向了液体火箭然而因为要求条件过于严苛,最后只能放弃

  现在在半导体行业中,人们把它用来清洗和蚀刻

  一般我们把拥有从其他化学物质中夺走的电子的能力称为氧化性,比如氧气氟气等就具有较强的氧化性。而三氟化氯据称是人类历史上氧化性最强的氟化物了

  超过氧气的氧化性使 ClF3 能腐蚀通常视为不可燃的含氧材料如砖块,石棉甚至于烧过的灰烬等。在一起意外中907 千克 ClF3 不幸泄漏,烧穿了 30 厘米厚的混凝土和

  这是当时在场目击事件的人的描述如果哪天你听到了别人和你说出水泥烧起来了,不要急着打赌因为他有可能说的是对的。

  因为三氟化氯活泼的化学性质任何接触它的设备都必须经过仔细的清洁以及保证气密性。不幸中的万幸它会立刻和容器内壁反应生成不再参与反应的氟化物,从而我们可以方便地贮存

  叠氮化碳,这是一种被称为史仩爆炸性最强的物质它还有一群“暴脾气”的伙伴,被称为高氮含能化合物

  它的秘密藏在它的结构中。两个氮原子能够形成这个哋球上最稳定的分子之一氮气分子,在自然情况下只有闪电可以打断人类为了把氮气合成为氨气从而制成氮肥真的是费劲了九牛二虎の力。所以当两个氮原子结合在一起时将会释放出巨大的能量。然而拥有 14 个氮原子的叠氮化碳相互之间没有一个是以三键连接。

  ┅点微小的扰动都能让叠氮化碳爆炸所以对于科学家们而言,这些物质让人敏感到如何测量它的敏感度都是一件让人觉得很敏感的事情

  叠氮化碳对环境的敏感度超出了我们的测量极限,一点点的撞击、摩擦测试都会导致其分解

  那么叠氮化碳在什么情况下会爆炸呢?

  移动一下、碰它一下、把它放在玻璃板上、被强光照一下、被 X 光照一下、放进光谱仪、打开光谱仪……

  甚至你什么都不做只要它心情不好,它也会炸科学家们把它放进无光、恒温的防震箱,尽管没出意外但它还是爆炸了。

  合成的科学家 Klap?tke 称这个发現是“激动人心的” 从某个角度来讲,合成出了叠氮化碳还健健康康确实挺激动人心的。想到这我们不禁对这些拥有献身精神的科學家们肃然起敬。

  这种物质不会突然爆炸不会让你生病,也没有那么夸张能够让水泥都烧起来但是它可能是这个世界上最臭的物質硫代丙酮

  因为大部分的含硫的有机气体都是由腐肉散发出来的,不断地进化让我们的身体对含硫的有机气体恶臭气味十分敏感

  下面这个例子可以展现硫代丙酮这份安静但又恐怖的力量。1889 年德国弗莱堡市肥皂厂的化学家们正在研究三丙硫酮用以调制香料,嘫而三丙硫酮不幸分解为硫代丙酮由于它的气味,在实验室周围半径为0.75公里(0.47英里)的地区居民发生呕吐恶心和神志不清的情况。

  硫代丙酮因其极其恶臭和使人昏迷诱发呕吐并能够被长距离检测的能力而被认为是危险化学品。

  1967年Esso 研究人员在英国牛津南部的┅个实验室重复了裂解硫代丙酮的实验。他们的报告如下:

  最近我们发现自己身上的气味问题超出了我们所预想的最糟糕的情况在早期的实验中,一个瓶塞从瓶子上蹦了出来尽管立即更换了瓶塞,但却立即引起了 200 码外的楼内工作的同事的恶心和不适我们的两位化學家只是研究了微量三硫丙酮的裂解反应,他们却发现自己已经成了餐馆的敌对目标并遭受了被女服务员用除臭剂喷洒的羞辱。

  为叻让大家有一点更加直观的印象让我们来闻一闻硫代有机物家族另一位成员——乙硫醇的味道。乙硫醇通常作为天然气中的警觉剂用鉯警示天然气泄漏,以具有强烈、持久且具刺激性的蒜臭味而闻名空气中仅含五百亿分之一的乙硫醇时(0.00019mg/L),其臭味就可嗅到

  虽嘫看起来硫醇都很臭,不过有趣的是随着分子量的增加,硫醇的臭味渐弱九碳以上的硫醇则有令人愉快的气味。

  当然这个结论,是用人的鼻子闻出来的
?耗费巨资寻找新粒子无果,物理研究方向在哪里

  在2015年那令人激动的几个月中,通往未知世界的大门被嶊开了欧洲核子研究中心(CERN)的大型强子对撞机(LHC)中的反常数据表明,可能存在一种新粒子这位出人意料的造访者意味着我们所知嘚自然法则需要改变。然而在得到了更多的数据后,反常现象消失了门嘎吱一响,又关上了

  这是十分令人沮丧的一件事。当LHC在2012姩找到希格斯玻色子时给标准模型画上了完整的句号。标准模型是我们现有的关于物质及其运动规律的最好理论但这个理论还有很多疑问未被解答:不能解释引力,也无法告诉我们占星系比重如此之大的暗物质的本质以及希格斯粒子这样的粒子是怎样获得质量的。

  LHC确实有很多值得庆祝的地方但是更小更高精度的探测器可能会是第一个发现新物理规律的。

  “标准模型是不完整的这里一定还囿些我们不知道的东西,”波士顿大学的粒子物理学家李·罗伯茨(Lee Roberts)说道“但是现在看上去很难再通过LHC发现什么东西了。”

  消极嘚情绪在蔓延最近一项调查显示,在马德里参加一个研讨会的54个物理学家中有29%的人认为LHC不会发现新东西了。而造一个更大的对撞机即便不是完全不可能也不怎么现实,那现在该怎么办呢

  答案是向着高精度迈进,而不是高功率基于这个理念,有一批实验正在检查常见的粒子希望能找到粒子异常行为的极其微弱的信号。而这些反常行为可能暴露了新物理现象带来的影响。这类实验并不容易泹以小搏大,本文介绍的研究有可能打败那些大型加速器

  标准模型中最著名的反常角色就是中微子。

  在标准模型的原始版本中这些不活跃且多变的粒子是没有质量的。但在1998年深埋于日本一座山下,存有50000吨水的实验装置却表明事实并非如此中微子3种“味道”——电子中微子,μ中微子和τ中微子——超级神冈探测器捕捉到来自大气层上空的μ子中微子变成了其他两种

  “中微子振荡”只有茬这三种味具有不同质量的情况下才有可能发生,这也表明中微子都有质量尽管质量很小。这项发现荣获2015年的诺贝尔物理学奖不过,盡管中微子振荡显然暴露了标准模型之外的什么东西但是究竟是什么,我们仍不清楚

  “有多种修改标准模型,使之可以解释中微孓振荡的方法”超级神冈探测器合作组成员、波士顿大学的艾德·卡恩斯(Ed Kearns)说道,“我们现在主要做的是将我们所能想到的所有可測量的中微子性质放到一起,仔细检查看是否有什么东西被我们遗漏掉了。”

  一种可能的方向是检验中微子和它们的反物质(反Φ微子)的振荡方式是否有所不同,也就看中微子是否遵循CP对称

  标准理论认为大爆炸制造了相等数量的物质和反物质,而且在物理萣律中两者是等同的。但这不可能是完全正确的物质和反物质相遇时会湮灭,所以我们生活在由物质主导的宇宙中这一事实就说明CP對称一定以某种方式被破坏了。

  事实上我们知道,四种自然力中的弱核相互作用对物质和反物质的效果就不一样但是这也不足以解释为什么物质占主导。这表明还需要一种未知的力来解释余下的差异。此外因为中微子很难通过已知的力相互作用,如果它们受这種新的力影响那么其现象应该会更容易被发现。

超级神冈探测器(来源:东京大学宇宙射线研究所)

  东京大学超级神冈探测器的水箱还可以检测到距离其296千米来自日本东海对撞机产生的中微子和反中微子在2016年7月,这项名为T2K的实验观测到了中微子和反中微子不同的振蕩信号“这基本上可以说是标准的CP破缺现象,”卡恩斯说道“如果的确存在,你就可以严肃思考中微子部分对宇宙物质和反物质不对稱的贡献”

  然而事情还没有结束。在其探测到的数百万个μ中微子中,T2K检测到32个变成了电子中微子同时只发现4个反μ中微子转变为了相应的反电子粒子。这还不足确定无疑地说CP对称被破坏了。T2K仍然在收集数据美国的一个同类型的、叫为NOvA的实验应该有助于证实T2k的结果。

  中微子还能通过其他方式向我们展示新物理除了T2K实验的结果,中微子还可能在另一个方面让我们大吃一惊它们有可能是自己嘚反粒子,这种性质会在一种很罕见的放射衰变中展现出来或者,有可能证明存在第四种更加不活跃的“惰性”中微子,这种粒子比LHCΦ产生的任何粒子都要重同时也是暗物质的有力候选者。

  因为我们一直在摆弄这两种粒子在我们看来电子和中子应该没有秘密。所以关于这些平凡粒子的任何意外都意义重大

  标准模型预言它们是完美的球形。但任何一种未知的奇异粒子都可能对这些普通粒子產生一些细微的效应挤压或者拉扯它们,使其偏离球形具体来说,它们会产生电偶极矩:粒子中的正电荷和负电荷会略微分开一点

  “如果你测到了电偶极矩,那你毫无疑问地知道这就是新物理”西雅图华盛顿大学的Brent Graner说。这使得电偶极矩成为一个十分有吸引力的目标特别是对一些预算很少的物理学家,因为寻找电偶极矩的实验相对来说能标较低耗资较少。

  其诀窍是仔细测量名为自旋的性質就像旋转的陀螺由于重力所加的力矩而轻微晃动一样,具有电偶极矩的粒子也会在电场中晃动问题是这个晃动非常细微,所以极难檢测到

  通过使用超冷态氧化钍分子来放大变形,哈佛大学的冷分子电子电偶极矩实验(ACME)对电子的球形形状做了目前为止最为精确嘚测量在2013年,该实验室发现电子的电偶极矩小于10^-28 ecm,ecm是电子电荷量乘以厘米是一个量度正负电荷偏离程度的单位。

  ACME团队成员耶魯大学的David DeMille做了另一个类比:如果电子是地球大小,它的形状与完美球形的偏差就相当于把球顶部的10纳米薄片削下放到球底部一样。这个團队现在还在改进实验以提高其敏感度。

  与此同时美国橡树岭国家实验室的nEDM实验正在检测中子。之前的一系列实验表明中子与唍美球形的偏差是万亿分之一。nEDM将实验装置安放于超流氦中使其精度又提高了100倍。这使得实验团队可以增强施加在中子上的电场并降低中子的速度,从而大大提高观测到中子偏离球形的几率——如果它的确不是完美球形的话

  在西雅图,Graner的实验在观察汞原子还有囚建议观察质子的电偶极矩,来搜寻一种名为轴子的假想暗物质粒子

  这些实验针对的都是LHC可能无法直接观测到的粒子效应。LHC主要靠質子相撞创造出短暂存在的大质量粒子,科学家可以根据根据这些粒子留下的残骸辨认出它们能量更高,就能产生质量更大的粒子嘫而,即使是在设计能达到的最高能标LHC能找到的最重粒子也只是4~5TeV,DeMille说

  与之不同的是,以ACME现有的敏感度它可以探测到质量达到7~8TeV的粒子,如果真存在这类粒子的话该团队提出的改进方案可以进一步扩展探测极限,从而看到质量高达40TeV的粒子更进一步的调整甚至可能達到100TeV。

  “通过这些高精度的测量这个实验的灵敏度可能足以探测到质量超出任何一个加速器能力范围的新粒子,”DeMille说“肯定超过目前所有正在运行的加速器,可能也超过了任何一个设想中的加速器”

  磁性异常:μ子正准备登场

  电子的不为人所知的表亲,μ子,15年前就被发现行为异常了我们可能就快找到是什么导致了其异常行为了。

  两种粒子都相当于旋转的带电球所以它们会产生磁矩,对于你我来说就是南极和北极在1928年,物理学家保罗·狄拉克计算了与这个磁矩相关的一个名为g因子的量这个量对于μ子和电子来说应该准确等于2。但是当我们在20世纪40年代测量电子的磁矩时g因子比计算得到的大一点:更像是2.002。

  我们之后发现这是由于虚粒子对電子的磁矩有轻微的影响按照量子力学原理,这种粒子会不断地从真空中出现和湮灭“就像是电子有个从真空中出现的舞伴,抓住它嘚手绕着它旋转”费米实验室的Chris Polly说,这一效应在μ子上表现得更为明显,因为其质量比电子大207倍“μ子周围似乎会产生更多的虚粒子。”这使μ子特别适合用来寻找超对称理论预言的重粒子。超对称是一个标准模型的扩展理论颇受物理学家欢迎,但到目前为止LHC还未能探測到它预言的粒子

  物理学家观测到的磁矩差异主要是由于电子和正电子等寻常粒子的作用,加上一点夸克、W和Z玻色子以及希格斯波色子的影响,这些粒子狄拉克当初还不知道但如今已经是标准模型的基本元素。然而2001年布鲁克海文国家实验室的E821实验表明,μ子的磁矩更加反常,比标准模型预测的还大了约40亿分之一这个异常在统计上还不够显著,并不足以算作一个发现该实验也在这个团队验证其实验结果之前关闭了。但是一个名为μ子g-2的新实验给我们了另一机会

  在2013年,E821用过的探测器一个直径15米的巨大环状超导磁体被抬仩了从纽约前往芝加哥的船(下图为运输图)。在那里它会使用费米实验室的μ子束重新运行。新的实验在2017年春天启动,在同年10月开始獲得高质量的数据实验团队的物理学家希望在2018年发布首批结果,证实布鲁克海文实验是正确

Muon g-2探测器(来源:布鲁克海文国家实验室)

  对于Polly来说,这也是很私人的一件事他利用布鲁克海文的数据完成了他的博士研究,同时他从μ子g-2实验启动时就是这个项目的负责人“我一直焦虑地怀疑那个15年之前的结果是否真实的,如果结果是真的而且很有趣”他说,“对我来说能够在这里重新研究μ子将会很不错。”

  质子原子核的基本成分,被认为是绝对稳定的也就是说它不会衰变。如果不是这样那么一定存在某种新的力控制它的消亡。但从没有人见过质子衰变而且绝不是因为我们没有注意观察。

  这将我们又带回了日本山中的巨大水箱虽然超级神冈主要做Φ微子相关的实验,但它的探测器自从运行以来的20年也在同时等待质子衰变它在寻找一种很特殊的闪光:中微子撞击时,会释放出传播方向与其相同的蓝色闪光而质子衰变与之不同,发出的光与原粒子的运动方向相反“我们需要在大部分都是相同方向事件的数据中筛選,找到粒子和光方向相反的事件”Kearns说,“我们只能等待我们无法使这一过程加速。”

  质子的衰变可能有好几种方式对于你需偠等多久才能看到衰变发生,不同方式给出的估算结果也是不同的对大多数物理学家青睐的那种衰变方式,超级神冈实验得到的最精确限制是2014年发布的每5.9×10^33年一次

  但是,一些假设所有的力都会在极高能标下表现为一种力的“大统一理论”认为质子的寿命为10^30~10^35年,这吔就是说我们可能有机会在超级神冈中发现正在死亡的质子“它可能就在前面拐角处,也有可能下一代实验都无法探测到” Kearns说,“这僦是宇宙交到我们手中的东西”

  在物理学家所说的“精确前沿”上,也就是在极度灵敏的测试中寻找新物理规律可以说前景光明。但是作为间接实验这类研究专注于发现新粒子带来的效果而不是制造出新粒子,因此它们也有缺点:其中一点是它们无法告诉你新粅理究竟是什么。

  “这是个难题”前LHC研究员,现在任职于瓦尔帕莱索大学的Adam Gibson说“如果你能够在对撞机上制造出一些东西,你更有唏望解释它到底是什么”

  也许现在说LHC毫无机会还太早了。这个对撞机在2015年的重大升级后重新启动在达到其最大设计能量前,仍有許多工作要做所以虽然第一次的对撞没有找到理论物理学家预言的东西,之后的运行总有可能找到他们意料之外的东西即使它没有发現新粒子,LHC也可以对它已经探测到的粒子进行高精度测量来检验它们是否一直都与标准模型相符,Gibson说

  不管它的结果是什么样的,沒有新东西出现会是很奇怪的DeMille说,“所有人都相信一定存在着新粒子它们不存在才是怪事。”

?物质的形态超乎你的想象! 固、液、气彡态以外的12种物质形态

固液,气三态又被称为第一态、第二态和第三态。它们在我们日常生活中是极为常见的就不再多提,下面主偠介绍一些不常见的物质形态

物质原子内的电子在脱离原子核的吸引而形成带负电的自由电子和带正电的离子共存的状态,此时电子囷离子带的电荷相反,但数量相等这种状态称作哪些物质是等离子体态。

1879年由英国皇家学会会员化学家兼物理学家—威廉·克鲁克斯(William Crookes)发现。

其实哪些物质是等离子体态的物质在我们生活中算是比较常见的了例如恒星,火焰闪电,极光还有我们荧光灯的灯管内蔀也有它们的存在。

当物质处于在140万大气压下物质的原子就可能被“压碎”。电子全部被“挤出”原子形成电子气体,裸露的原子核緊密地排列物质密度极大,这就是超固态一块乒乓球大小的超固态物质,其质量至少在1000吨以上

宇宙中的白矮星就是由超固态物质组荿。而如果超固体几乎全部由中子组成如中子星那样,则被称为中子态

辐射场态是英国物理学家法拉弟于1851年提出了场的概念。自然界鈈存在没有物质的空间即使是真空,也并非空无一物

本世纪六十年代的天文观测发现,在整个宇宙空间(包括真空)始终存在着3K微波褙景辐射

象这种具有辐射作用的引力场和电磁场(包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线和γ射线等),人们称之为辐射场态物质,又叫真空场态物质。

指人们推测在宇宙的某些空间可能存在一种完全由反粒子组成的物质,这种物质称为反物质

1932年美国物理学家鉲尔·大卫·安德森通过宇宙射线的实验,发现了电子的反粒子——正电子+e。

1955年和1956年美国物理学家西格里和张伯伦等人相继发现了质子囷中子的反粒子——反质子和反中子。后来现代物理学又发现了反氘核和反氚核。

有说法称将反物质列为物质存在的一种状态是不恰當的。物质第7态应为辐射态

目前天文学观测的结果显示暗物质和暗能量很可能是物质存在的另外两种未知状态。

临界状态是指纯物质的氣、液两相平衡共存的极限热力状态

而温度、压力高于其临界状态的流体被称作超临界流体。通常把处于温度超过临界温度而不论其压仂和密度是否超过临界值状态的流体都归之为超临界流体

例如:当水的温度和压强升高到临界点(t=374.3 ℃,p=22.05 MPa)以上时就处于一种既不同于气态,吔不同于液态和固态的新的流体态──超临界态该状态下水的液体和气体没有区别,完全交融在一起被称之为超临界水。

非晶态固体與液态一样具有近程有序而远程无序的结构特征(原子、分子范围内有一定规则排列而宏观范围没有规则排列)。

非晶态固体宏观上表現为各向同性熔解时无明显的熔点,只是随温度的升高而逐渐软化粘滞性减小,并逐渐过渡到液态

非晶态固体又称玻璃态,可看成昰粘滞性很大的过冷液体

非晶态有玻璃、树脂、沥青和高分子塑料等。

液晶态是结晶态和液态之间的一种形态是一种在一定温度范围內呈现既不同于固态、液态,又不同于气态的特殊物质态它既具有各向异性的晶体所特有的双折射性,又具有液体的流动性

如0~4℃的冰沝混合物。

超流态是1937年前苏联物理学家彼得·列奥尼多维奇·卡皮察(1894~1984年)发现的。

当液态氦的温度降到2.17K(-270.98℃)的时候它就由原来液体嘚一般流动性突然变化为“超流动性”:它可以无任何阻碍地通过连气体都无法通过的极微小的孔或狭缝(线度约10万分之一厘米),还可鉯沿着杯壁“爬”出杯口外

我们将具有超流动性的物态称为“超流态”。但是目前只发现低于2.17K的液态氦有这种物态

超导态由荷兰物理學家卡茂林·昂纳斯(1853~1926年)最先发现,是一些物质在超低温下出现的特殊物态

1911年夏天,卡麦林·昂纳斯用水银做实验,发现温度降到4.173K嘚时候(约-269℃)水银开始失去电阻。接着他又发现许多材料都又有这种特性于是他把某些物质在低温条件下表现出电阻等于零的现象稱为“超导”,超导体所处的物态就是“超导态”

超导态在高效率输电、磁悬浮高速列车、高精度探测仪器等方面将会给人类带来极大嘚益处。

玻色-爱因斯坦凝聚态:

所谓“玻色一爱因斯坦凝聚态”是科学巨匠爱因斯坦在70 年前预言的一种新物态。为了揭示这个有趣的物悝现象世界科学家为此付出了几十年的努力。

1995年美国科学家维曼、康奈尔和德国科学家克特勒首先从实验上证实了这个新物态的存在。为此2001年度诺贝尔物理学奖授予了这3位科学家,以表彰他们在实现“玻色一爱因斯坦凝聚态”研究中作出的突出贡献

“玻色一爱因斯坦凝聚态” 是物质的一种奇特的状态,处于这种状态的大量原子的行为像单个粒子一样这里的“凝聚”与日常生活中的凝聚不同,它表礻原来不同状态的原子突然“凝聚” 到同一状态要达到该状态,一方面需要物质达到极低的温度另一方面还要求原子体系处于气态。

雖然玻色-爱因斯坦凝聚很难理解也很难制作但它们也有许多非常有趣的特性,比如它们可以有异常高的光学密度差一般来说凝聚的折射系数是非常小的。因为它的密度比平常的固体要小得多但使用激光可以改变玻色-爱因斯坦凝聚的原子状态,使它对一定的频率的系数驟增这样光速在凝聚内的速度就会骤降,甚至降到数米每秒所以会用玻色—爱因斯坦凝聚来降低光速。

自转的玻色-爱因斯坦凝聚可以莋为黑洞的模型入射的光不会逃离。凝聚也可以用来“冻结”光这样被“冻结”的光在凝聚分解时又会被释放出来。由此可以造出'液態光’

量子力学认为,粒子按其在高密度或低温度时集体行为可以分成两大类:一类是费米子得名于意大利物理学家费米;另一类是箥色子,得名于印度物理学家玻色

这两类粒子特性的区别,费米子凝聚态在极低温时表现得最为明显:玻色子全部聚集在同一量子态上费米子则与之相反,更像是“个人主义者”各自占据着不同的量子态。

“玻色一爱因斯坦凝聚态”物质由玻色子构成其行为像一个夶超级原子,而“费米子凝聚态”物质采用的是费米子

当物质冷却时,费米子逐渐占据最低能态但它们处在不同的能态上,就像人群湧向一段狭窄的楼梯这种状态称作“费米子凝聚态”。

美国科学家发现水在高温及超高压的状态下可能形成超离子(superionic)态 在这种状态下, 沝中的氢原子核可以如导体中的电子般自由活动

科学家早在其它物质上观察到超离子态, 在这些超离子态的物质中 有些原子是固定在晶格上, 其它的原子则可在晶体中自由移动

而在1980年代及1990年代就有计算机仿真发现超离子态也可能存在于水中, 也就是氧原子会被冻结在鈈规则的晶格上 而氢原子核(仅包含一个带正电的质子)则可在氧原子间跳跃。

可自由活动的氢原子核使得水具有导电性 这也是一般純水或冰所没有的性质。

  原标题:美媒:人类在太空中首次创造出第五种物质形态

  美媒称2017年1月23日有那么几分钟时间,已知宇宙Φ的最低温度出现在盘旋于瑞典的基律纳上空150英里(1英里约合1.6公里)处的一个小小微芯片上

  据美国趣味科学网站11月2日报道,这个芯爿很小跟一张邮票差不多,里面装着众多的铷-87原子科学家们用一台40英尺(约合12米)长的无人航天器将这枚芯片送入太空,然后用激光轟击它直至其内部的原子被冷却到零下273.15摄氏度——逼近绝对零度,也就是自然界中能达到的最低温

  随后的6分钟时间里,航天器在低重力状态下急速晃动科学家们利用难得的机会深入研究了宇宙中最奇特、最匪夷所思的物质形态——玻色-爱因斯坦凝聚态。在太空中科学家首次创造出了这个物质形态。

  报道称与其他四种物质形态(固态、液态、气态和哪些物质是等离子体态)不同,玻色-爱因斯坦凝聚态只有在气体原子云冷却至绝对零度以上十亿分之几摄氏度时才能形成当一团一团的原子冷却到这么低的温度时,它们就不再單个移动而是聚合成一个巨大的“超级原子”成千上万个原子突然间变得难分你我,它们缓缓振动理论上可以察觉到周围最微小的引仂干扰。

  这种超强灵敏度使玻色-爱因斯坦凝聚态有望成为探测引力波的工具麻烦在于,当科学家们在地球上的实验室里创造出玻色-愛因斯坦凝聚态时他们只有几秒钟时间进行研究,然后这个同质物质团就会跌落到容器底部摔碎

  而研究低重力或无重力状态下的箥色-爱因斯坦凝聚态要有效得多。

  报道称去年1月,那个装满原子的芯片作为微重力下的物质波干涉测量(MAIUS 1)试验的一部分被发射升涳当时地面上的科学家们知道自己在其内部原子冻结时有宝贵的几分钟时间开展研究。利用航天器里安装的一个小型实验室研究团队茬芯片上进行了110次快速实验,目的是更好地了解引力对原子捕获和冷却的影响以及玻色-爱因斯坦凝聚态在自由下落过程中的表现

  报噵称,研究结果载于10月17日一期的英国《自然》周刊研究人员发现,切割再组装玻色-爱因斯坦凝聚态或是探测引力波的重要手段在其中┅次实验里,团队用激光将凝聚态原子云一分为二然后观察它们重新结合。由于两部分原子云有着一模一样的量子态等特质两个部分茬重新结合后的任何差异都会表明有外部影响因素介入。研究人员称引力波的存在就有可能是那个影响因素。

?科学家在这枚微芯片上創造出了物质的第五态(美国趣味科学网站)
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  在TeV能量运行的TESLA不仅为基础研究而且为广泛的学科的应用研究开辟了新的前景。TESLA由两个装置组成:一是国际合作组研制的33公里长的直线加速器它使负电子与正电子發生对撞;另一个是4公里长的电子加速器,驱动一种新型的X射线激光器TESLA新的超导加速器技术是这两个装置运行的前提。研究与应用领域包括从物质结构和物质在大爆炸中的形成到研究物质和生命的过程TESLA X射线激光器是被人们称为具有极高质量的自由电子激光器,它产生极短很强带有激光特点的X 射线由于其辐射非同寻常的特性,TESLA X射线激光器为整个完全不同的领域开辟了新的研究的可能从物理和化学到生粅,材料研究和医学

  正负电子直线对撞机使高能粒子对撞,这样物理学家们就可对物质的结构和起源及宇宙的起源比以前进行更進一步的研究。 

  TESLA直线对撞机的地下隧道长33公里从DESY的地下穿过汉堡-赤野,远至Pinneberg区北部区界每隔几公里,地面上有一个服务建筑物为隧道提供能源、冷冻系统和出入通道。X射线激光器建有大厅和开展粒子物理实验的研究场所位于Ellerhoop的TESLA中间部分,分别以接近光速来自喃、北的两个粒子束流在这里达到最高的能量驱动TESLA X射线激光器的电子加速器的隧道长3.7公里。根据初步规划TESLA要将直线对撞机和X射线激光器结合起来一起建造,也就是说一个单个的加速器为两个装置服务,轮流用于两个研究领域正如德国科学理事会建议的那样,根据德國联邦政府对TESLA与其它大型装置一并进行评价的要求上述方案已改为X射线激光器由自己的专用直线加速器驱动。虽然这种选择造价较高泹其优点是两个装置可单独运行,故而用起来更加灵活新设计的较高费用,将被第一阶段只在X射线激光器大厅建造最初计划一半的光束線和实验站抵消 

  TESLA的基本情况 

  设备总长度(包括2个15公里长的加速节):33公里 

  隧道内径:约5米 

  地下深度:10 – 20米(平均海拔以下8米) 

  建造周期:约8年 

  来自36个国家304个研究所的1134名科学家完成了长达5卷的TESLA技术设计报告。约400人(其中40%来自国外)参加叻 TESLA的科学前景和技术上如何实现的讨论会 参加TESLA测试设备研制的有来自TESLA 合作组的11个国家的45个研究所,包括中科院高能所和清华大学 

  正负电子对撞能量:500 GEV,可扩展到更高的能量 

  粒子物理实验对撞点:开始一个可扩展到两个 

  1米长的超导共振器数:21,024 

  共振器工作温度:-271°C绝对零上20 

  所需准直精度:0.5毫米 

  正常运行中的平均功率消耗:155MW 

  每个脉冲束团数:2820 

  X射线激咣厅:10个实验站,可扩展到30个 

  X射线激光实验室:5.31亿欧元 

  探测器:2.1亿欧元 

  以2000年价格指数为基础建造周期10年,TESLA工程的总慥价为38.77亿欧元加速器建造需要7000人年。由于TESLA的建造、运行和使用均采取国际合作的形式进行该装置很大部分将由国外的伙伴提供经费和建造,约相当总经费的一半 

  总的运行经费每年估计为1.2亿欧元,年运行时间为5000小时人头费不包括在内。 

  据此简单地选择电孓加速即可。为使这样的X射线激光器工作需要极高质量的电子束流。几十亿的电子需要尽可能地具有相同的能量和方向它们还需要组匼成球型束团,直径不大于1/10厘米TESLA超导直线加速器正好能够产生这种电子束流。(右图为波荡器) 

  TESLA X射线激光器为研究人员在广泛的學科领域开展研究开拓了新的可能这些领域涉及从物理、化学、材料和地质研究到生物科学和医学。它们产生的辐射也为工业部门的用戶提供了非常有趣的前景

  TESLA X射线激光器要作为一个欧洲的工程来实现,主要由DESY参与承担这一工程在组织上将利用DESY现有的基础,但基夲上是独立的初步计划25年完工。为完成该项工程提出了一种新的组织形式,将许多现有加速器中心和其它研究装置的互连以形成“铨球加速器网络”。参与这一合作项目的国外研究所分担设备和实验计划,它们可根据自己的技术优势在自己的国家安装TESLA装置的部件,并将这些部件发送到DESY(左图为TESLA加速器) 

  通过X射线跟踪原子的化学反应,观察汽车催化变换器内部或者活的细胞内发生的情况,利用新的TESLA X射线激光器均可作到TESLA X射线激光器产生高流强超短X射线带有激光特性的闪光。4公里长的电子加速器驱动几台新的X射线激光器咜们的峰值亮度比现代X射线激光器高10亿倍,时间分辨率高1000倍闪光的延续时间低于10-12秒,波长小到甚至可以识别原子结构波长可在6-1/10 毫微米范围内变化。 

  这种短的难以想象的X射线脉冲能够使科学家将来自微观世界的东西记录下来– 比如监视一个化学反应如何进行或固体昰如何形成的。 

  TESLA X射线激光器的峰值亮度比甚至最现代的X射线激光器高10亿倍时间分辨率高1000倍,X射线闪光不大于100飞秒这是形成化学键囷分子组重新定位的时间期限。X射线的波长很短甚至原子结构都可辨认出来。

飞秒化学:将化学反应捕获在图片上

  在飞秒化学领域研究人员与一秒中的点滴时间打交道,旨在跟踪化学反应过程飞秒代表两个分子发生反应时在原子级发生变化的时间范围。超快激光器像个瞬时“拍照”化学反应的“照相机”暴光时间为飞秒。原理是初始的激光脉冲触发光化学反应然后第二个脉冲立即将其照明。苐二个闪光必须精确可调以便在完全确定好的时间触发“拍照”。这样按第一和第二个束流之间可变间隔拍下的瞬时照片形成反应过程嘚图像(左图) 

  TESLA X射线激光器产生一个极强的X射线束流,并可出色地聚焦它可以做出微观世界的图像,其细节和时间分辨率前所未囿和无可比拟TESLA激光器产生的一个单个激光闪光的亮度非常高,高到它可生成具有原子清晰度的反应分子的图像闪光延续时间约为100飞秒 – 这是分子之间发生反应中变化的时间。两个激光闪光之间的间隔即触发脉冲和图像脉冲之间,可系统地和精确地调到10-12秒TESLA激光器的闪咣可以跟踪和了解化学反应的精确机制 – 譬如可在光电子学,光电和燃料或太阳能电池方面找到应用的反应。

结构生物:有助于解释生粅分子 

  利用粒子加速器产生的强X射线,现在可以详细地分析生物分子结构但是,为做到这一点需要“生成”一种尽量多的分子组荿的硬晶体 – 这种晶体通常溶于水。只有在晶体里每个分子的信号才能相互加强,形成可用的图像问题是这些信号的形成非常困难和複杂,约有一半相关的生物物质甚至不能生成晶体(左图为蛋白质DNA 集合体)

  TESLA X射线激光器开创了崭新的机会,以后无须额外生成晶体這一步就可解密生物分子。X射线激光强到它们可以用来形成单个分子组合体的高清晰度图像由于闪光的延续时间不大于100飞秒,在强X射線损坏样品之前就足以能产生图像。即使利用现代技术研究大分子组合体也极为困难。TESLA X射线激光器开辟了捕获更大的像单个病毒粒子這样的生物结构的图像超短X射线闪光也使随时瞬时观测分子的运动成为可能。对这些在分子级感染进展方面的新了解也代表了为开发噺药打下的实质性的基础。(右图为结构生物学) 

  摩擦对制动来说是极为需要的但对轮子的滚动和马达的平滑运转则不需要。为开發和改进材料材料研究人员需要了解摩擦过程和原子级的磨损情况。例如在用来降低材料磨损的润滑剂薄膜里,发生所谓的“卡住-滑動摩擦”“卡住”和“滑动”的交替变化,可能是由轮番凝结和溶解的非常薄的膜引起的利用X射线可详细地对这些状态的变化进行检查。但是这些膜极其薄。另外从技术上讲,另人感兴趣的材料如金属和陶瓷只在极小的区域是平的,这些区域是获得图像的地方(左图为原子水平的摩擦) 

  现在用的X射线源不能“看见”这样的小结构,但TESLA X射线激光器可以除此之外,这些激光器产生的极短脉冲鈳使测量不时地在很短时间内进行这样就好象在一部电影里一样,不时地对“卡住-滑动摩擦”的动力学进行研究TESLA激光器产生的X射线脉沖,可用来研究材料的动态状态和各种状态间的快速变化这也是为未来电子学开发纳米区一定规格材料的基础。

  12个五角形和20个六角形:古典的足球形状用碳原子替代一块块皮子,形成“足球分子”或“巴基球”,用科学术语来说形成富勒烯。分子足球完全是一種非同寻常的碳属于组团类,也就是由原子或分子组成的小块它太小构不成晶体,簇团状态的物质具有完全新的常常出乎人们意料之外的特性

  例如,碳球和碳管可作为半导体是纳米技术部件富有希望的后选者。(左图为簇团示意) 

  在TESLA激光器产生的强射线中簇团可显示出其大量的非同寻常的物质特性。高亮度是必要的因为许多簇团可仅以高度稀释过的气体射流形式形成的。为利用X射线光記录和测量少量原子或分子簇团物理学家们必须以来自TESLA超强激光脉冲的形式将簇团进行强曝光。 

  一个国际合作组的科学家们已经在《自然》杂志上发表了在DESY测试设备上利用自由电子激光开展的第一个团簇实验利用惰性气体原子的团簇,研究人员首次用自由电子激光產生的强X射线辐射研究了在极短时间内物质的相互作用(右图为在自由电子激光器上开展团簇实验的示意图)

  水是液体,冰是固体气是气体,这些众人皆知固体内,原子和分子多数是按有规则的晶体结构排列的在液体里,它们比较松地组合在一起而在气体里,它们可或多或少地自由运动但是,有第四个似乎更异乎寻常的物质态即哪些物质是等离子体态。哪些物质是等离子体体由热的电离嘚气体组成(左图为哪些物质是等离子体体物理图示)该态在我们环境正常温度下不存在,但当温度达到几百度时原子开始电离,即電子从原子壳层中被打出来(右下图)然后热的气体变得能够导电,哪些物质是等离子体体等粒子物理形成

在技术上,哪些物质是等離子体体起重要作用例如,采用哪些物质是等离子体体蚀刻工艺可制造计算机芯片;采用哪些物质是等离子体体焊接产生新的物质。形体中的物质以哪些物质是等离子体态存在哪些物质是等离子体体物理的一个巨大挑战是实现可控核聚变– 模拟像太阳那样的形体内部產生能量的方式。TESLA X射线激光器为研究哪些物质是等离子体体的特性和过程提供了新的机会利用单个超导X射线闪光,极高强度的辐射使形荿热的哪些物质是等离子体体成为可能然后后面紧跟的第二个脉冲可产生该奇异物质态的高清晰度图像。

  在像TESLA这样的直线对撞机里正负电子在极高能量时发生对撞。在隧道的正中间每个由100亿个粒子组成的束团每秒彼此对撞14000次。对撞中正负电子互相湮灭,变成为純粹的能量在此过程中,正像大爆炸一样形成新的基本粒子。借助探测器的帮助物理学家们可以看到这些反应。探测设备像个4层楼高的建筑物放在8层楼高的室内,布满了高技术设备从发生无数次的对撞中,探测器找出真正物理学家感兴趣的那些少数事例这真是猶如大海捞针。然后再对这些“事例”进行准确测量(左图为探测器中粒子对撞的示意) 

  粒子对撞机探测器由各种探测装置组成,這些探测装置像洋葱那样在粒子对撞点周围一层一层地排列。洋葱的内层是径迹探测器它们记录和测量带电粒子留下的轨迹。磁场引起粒子轨道的弯曲这样它们的动量就能确定。顶角探测器靠近束流管道它精确地确定粒子对撞点(“顶角”)的径迹和位置。周围是充满气体的径迹室(右图为粒子物理探测器示意) 

  探测器的中间层是量能器,它们确定粒子的能量和飞行方向电磁量能器测量电孓、正电子和光子的能量。强子量能器测量质子、中子和其他由夸克(强子)组成的粒子外层探测μ子。μ子是能够穿透所有其他探测器外层的粒子。

  利用像TESLA这样的正负电子直线对撞机粒子物理学家们就可以准确地探索150亿年前宇宙初期发生的情况。超导加速节使正负電子的能量各自达到250 GeV, 这些电子在其运行的轨道中央部分发生对撞对撞时的能量相当于大爆炸后10-12秒的能量。然后粒子和反粒子相互湮灭形成一个小的纯粹能量的“火球”。从这一能量自动产生各式各样的基本粒子,包括物理学家们希望大力寻找的“黑格子”或“超对稱”粒子。(左图为物质与反物质对撞示意) 

  黑格子粒子– 使世界具有重量 

  寻找尚未发现的黑格子粒子理由充分。因为没有它就没有质量。根据目前人们的看法物理学家Peter Higgs(右图)提出的理论解释了最初无质量的粒子是如何获得质量的。根据这一理论这个宇宙布满了黑格子磁场,粒子与这个磁场相互作用越强它具有的质量越大。黑格子磁场的存在应该由伴随的黑格子粒子的存在暗示出来 

  寻找黑格子粒子在继续进行,但至今仍未找到该粒子的质量一定极大,超过100 GeV. 如果不是这种情况那么在现有的加速器中当然也就早巳发现这一粒子了。另一方面现在的结果和理论上的考虑,暗示黑格子粒子的质量不可能大于300 GeV这意味着黑格子粒子可能在费米实验室TeV能级加速器的能区范围内,当然也可能在CERN现在建造的LHC的能区范围内 

  发现黑格子粒子将引起轰动,但为真正解释质量产生的机制就需要准确地确定粒子的特性。这就是像TESLA这样的正负电子直线对撞机的力量所在由于其高的“对撞率”,也就是说对撞粒子的数量,像這样的对撞机就是个可验证的“黑格子工厂” 

  超对称理论 

  根据目前可以接受的粒子物理理论,我们的世界是由“物质”粒子 和“力”粒子组成的它们按不同的方式运转着。为什么存在着不同呢为对此做出解释,超对称理论预言:每个物质粒子都有一个像传播仂的玻色子那样的伙伴同样每个传播力的玻色子也有一个像物质粒子那样作用的伙伴。取消物质和力之间的严格差别将会简化对自然堺的描述。粒子物理的最终目标是对所有力做出统一的解释超对称理论使自然界的三个基本理论 – 电磁力论,弱力和强力统一成为一个悝论只有当物理学家在其计算中将超对称粒子包括进去时,这三个力才能在无法想象高的能量时(比现在的加速器所达到高10亿倍)强度變得相同左图为超对称理论(左为标准粒子,右为超对称粒子) 

  “少既多”是粒子物理学家的格言。他们试图简化物质世界的理論以便使它们涉及可能最小数量的基本粒子。然而超对称似乎是个例外。超对称理论使基本粒子的数量增加了一倍因为每个“正常嘚”的粒子都应该有一个超对称的伙伴。使人感到惊愕的是实际上它使得世界更易于了解。 

  到目前为止超对称粒子仍未发现,但許多迹象都表明它们的存在最轻的超对称粒子可能在像LHC 或TESLA这样的未来加速器中发现。正负电子的一大优点是物理学家们不仅能够找到這样的粒子,而且能够精确地测量它们的特性只有这样,才能正确理解超对称的结构

  在物理学家们试图了解自然界所有力中人们朂熟悉的引力时,出现了像超弦和额外维这样的新奇概念由于爱因斯坦,可以在宇宙的规模上对引力进行非常准确的描述但它根本不適用于微观世界的现有理论。问题的答案可能在于超弦理论它统一了对所有粒子和自然界包括引力在内的所有力的描述。超弦理论预言叻一个与引力特性匹配的粒子即尚未发现引起重力的交换粒子。 

  根据超弦理论所有被粒子物理界通常认为是单个点的基本粒子,夨去了作为物质基本组成部分的地位然后只有一个基本组成部分超弦了。像一根弦震动形成的音调一样(右图)各种粒子,如电子誇克,光子等等,从一个基本超弦的各种震荡状态产生(左图) 

  超弦不能在我们的四维中(空间三维和时间维)存在,它们需偠10维或者甚至11维。但这些额维怎么就不能被现在的测量装置探测到呢唯一的解释是它们一定缩拢了,变得极小

超弦理论自动预言世堺是超对称的。这是引起人们极大激动的另一个原因由于激动,粒子物理学家们正在等待发现超对称粒子像TESLA这样的正负电子直线对撞機可产生和精确测量超对称粒子,从而为实现包罗万象的统一所有基本力和粒子的理论铺平道路(右图为额外维)

  宇宙中的粒子:夶爆炸和暗物质 

  150亿年前,随着一场巨大的爆炸宇宙诞生了。一个微小极热和充满能量的时空区域在10-12秒的时间内发生爆炸从压缩嘚能量中产生物质和反物质,原子分子,老鼠和人类 

  将来有了直线对撞机,物理学家们可以跟踪大爆炸后10-12秒内发生的情况这是洇为当正负电子对撞时,这些粒子相互湮灭形成纯粹的能量。能量浓缩像大爆炸开始后10-12秒时那样强正像大爆炸本身那样,该能量自动苼成各种基本粒子因此,物理学家们可以模拟宇宙开始时的情景通过实验对其全面加以研究。 

  我们看到的仅是宇宙中实际存在的粅质的一小部分其余的是由所谓的暗物质组成的。它看不见其组成部分与组成恒星,行星和人类的物质截然不同该暗物质一定存在,因为如果不存在那么无数次对银河系和天体运动的观测结果就不能解释。宇宙的前途也依赖这一暗物质也就是说,宇宙是否会无限淛地膨胀下去或某时被引力停止和向本身塌陷下去。引力的强度取决于宇宙总的质量这方面,我们仍一无所知人们不知到暗物质是甴什么组成的,但超对称粒子可能会提供答案利用像TESLA这样的正负电子直线对撞机,可能会发现这些粒子并且被人们所了解。(左图为通往宇宙起源的路程)

  TESLA和LHC:一块硬币的两个侧面 

  CERN正在建造一台大型环型质子加速器即大型强子对撞机(LHC),应于2007年完工LHC和囸负电子直线对撞机TESLA在能力上相互补充。LHC加速质子这些质子因具有高的质量和获得大量的能量。当它们对撞时所产生的能量本身又产苼大量的新粒子。因此LHC真的是一台做出发现的加速器。缺点是因质子由几个夸克组成当质子对撞时,它们大量的基本组成部分飞向所囿各个方向这为准确测量新形成的粒子造成困难。

  在直线对撞机中点状粒子电子与其相同的点状反粒子正电子发生对撞。两种类型的粒子相互湮灭变成纯粹的能量,从纯粹的能量中可形成新的粒子因准确地知道可产生新粒子的起始条件,对撞粒子的碎片不存在其结果比质子对撞的结果更易于解释。因此直线对撞机是一台精确的机器,用它可非常准确地测量新粒子的特性包括如质量测量,壽命测量自旋和量子数的测量。还因为高“对撞率”直线对撞机能够大量产生新的粒子,而且记录的数据越多结果越会准确。 

  LHC囷TESLA彼此补充它们具有不同的强项,探索同样问题的不同方面(左图为粒子轨迹)

  TESLA粒子物理:物质的起源         

  150億年前,在巨大的爆炸中(又称大爆炸)形成了宇宙一个极热充满能量的微小区域在不到10-12秒的时间内爆炸。这一浓缩的能量产生物质和反物质最后是原子,分子和生命本身 

  利用TESLA,粒子物理学家们可更准确地跟踪大爆炸刚发生后发生的情况新的超导加速节,即所謂的共振器将正负电子的能量各加速到250 GeV. 粒子在33公里长的TESLA环的中部发生对撞事实上, 这些能量与宇宙存在的10-12秒时间内的能量相同。粒子与反粒子相互湮灭产生一个小的浓缩能量的“火球”。像大爆炸的情况那样从这一能量中自动产生大量的各式各样的基本粒子。其中有些粒子特别是“黑格子”和“超对称”粒子科学家们正在寻找。(左图为探测器的粒子对撞)

TESLA的创新:超导技术 

  金属铌冷却到-2640 C(这種温度只在外部空间才有)后便失去所有电阻,导电时不损耗任何能量这种特性称为“超导”。由于超导TESLA加速器中的粒子可被加速箌所需要的对撞速度。TESLA工程的部分项目涉及开发超导铌加速节即所谓的共振器,使其达到必需的能量与TESLA有关的工作,经与工业部门的匼作在高频超导技术方面取得了重大进展。在地下TESLA隧道里沿着整个加速器,通过将加速节冷却到-2710C使其成为超导加速节(左图为在超淨室中加工TESLA共振器) 

  超导技术的优点是:共振器壁上的功率消耗可以忽略不计,几乎所有的功率都可传送给粒子这就大大降低了能量损耗。另外这样产生的束流具有极高的质量,因为没有电阻的共振器可以做的比通常因产生少量干扰磁场所做的大 

  加工TESLA的超导鈮共振器是时,甚至几个极小的灰尘颗粒都可造成大的破坏如果表面被灰尘弄脏,这些小点使得周围空间里的电场集中在表面这些点上这样,电子会从金属中逃离出来只在其它地方与其再次发生对撞。这引起热量的产生导致丧失超导。为避免此种情况发生在超净室内加工和安装加速器部件。超净室比正常城市空气发现的灰尘低10万倍

  X射线激光器的超导 

  TESLA超导加速器技术为独特的光源,即產生带激光特性的X射线辐射的自由电子激光器创造了理想的条件当从直线加速器来的高能电子通过一个特殊的磁铁结构时,产生激光束鋶TESLA加速节为此目的,即很小束流截面和高束流功率提供所需高质量的电子束流。采用超导直线加速器作为X射线激光器的驱动器在世堺上独一无二。 

  直线对撞机的超导 

  TESLA区别其它直线加速器设计的是它采用了超导技术TESLA加速节使形成最佳质量,具有很小束流截面囷高束流功率的粒子束流成为可能这意味着被加速的粒子的高对撞率可以实现,这是发现新粒子的理想前提条件(左图为超导共振器) 

  除TESLA外,美国SLAC计划建造下一个直线对撞机(NLC)日本KEK计划建造日本的直线对撞机(JLC),CERN正在从事自己紧凑型的直线对撞机(CLIC)的设计CLIC在约3TEV高能量时运行,但现在不会马上建造要再等10年,直到TESLANLC和JLC的研制工作完成以后在建。NLC和JLC以正常导电的铜加速节为基础而TESLA则采用超导的优越性。

TESLA测试设备:加速器技术的里程碑 

  1992年以来来自全世界的科学家在DESY的测试设备上为TESLA的两个项目开发未来的技术。共有9个國家41个研究所参加了预制研究工作直到2001年3月发表TESLA的设计报告。参加合作的国家和单位继续增加另外,自2002年1月开始DESY在ZEUTHEN的分部利用光阴極注入器测试设备(PITZ)运行一台小的直线加速器,开发和优化激光驱动高频电子源因为TESLA的两个项目需要这些高频电子源。 

  在汉堡的TESLA測试设备由一个电子源一个超导加速节和一个磁铁结构组成。在磁铁结构中被加速的电子被感应产生X射线激光的闪光。在这一测试设備上取得的成果是通往TESLA两个项目的里程碑(左图为 TESLA 测试设备) 

  · 与工业部门合作,已开发出超导加速器部件这些部件的加速梯度達到25MeV/米,满足了500 GeV TESLA直线对撞机例行运行所需的梯度另外。每米的造价可降低4倍 

  ·  通过采用新的方法,为TESLA X射线激光器首次产生预期嘚短波长紫外激光束流在紫外线区域,也可把光最大放大到1000万这意味着在超紫外线范围内激光的峰值亮度相当于现有最佳光源的1000倍。 

  ·  2002年12月一个国际组的科学家在自然科学杂志上发表了利用测试设备上的自由电子激光所做的首批实验中的一个实验结果。科学家們利用小的惰性气体簇团首次研究物质与具有来自自由电子激光强X射线辐射在很短的时间范围内的相互作用 

  2003年,100米长的测试设备將延长到260米完工后,将有5个新的实验站可用于研究电子激光在软X射线范围内。同时测试设备将用于超导直线对撞机的开发工作。 

  安全与环境 

  TESLA加速器既不产生噪音也不产生有害气体而且不能爆炸。但在运行中的确产生辐射。为此任何人都不准靠近,也就昰说在运行中不准进入隧道。因TESLA的隧道位于很深的地下到达地面的辐射量微不足道。地面的辐射量低于我们环境中总是存在的自然背景辐射的1/10隧道之上地面大部分的辐射量 则不到1/100。这一数字以DESY的科学家们的计算和获得的经验为基础其他研究单位所单独做的实验对此予以了证实。 

  如果运行中发生问题将立即中断加速粒子。当加速器运行时正好在粒子对撞以后,此时隧道中仍然存在的正负电子將偏转到地下深处的一个束流吸收器里该束流吸收器是个大的钛罐,里面装有11立方米的水放在一个孤立的周围是厚的钢筋水泥墙的室內。这使粒子减速并俘获粒子即使运行中出现问题,辐射也进入不到环境里因此,TESLA建在居民区地下很安全对环境不构成威胁。DESY在加速器靠近居民区的运行方面具有丰富的经验 

  在真空紫外和软X射线区波长短到6纳米的“自由电子激光”正在DESY 的TESLA兴建。它以“自放大自動发射”方式运行产生亚皮秒辐射脉冲,峰值功率达千兆瓦目前,已经观测到了激光波长为80纳米。这是利用自由电子激光向来获得嘚最短的波长利用这种独特的辐射,在波长约100纳米时开展了首批实验2001年9月,实现了该波长自由电子激光放大饱和 

  另外,提出了茬TESLA工程中建立研究波长在0.1纳米以下的X射线自由电子激光室 

  因脉冲短峰值亮度高,这些自由电子激光将为基础研究和应用研究开辟新嘚途径如使科学家深入了解到目前为止仍属未知的物质特性。 

  左图为自由电子激光用户装置实验厅( 28c楼)和TESLA测试设备第二阶段延長部分的隧道(地面由草覆盖)右上角的厅内放着TESLA测试设备第一阶段的自由电子激光的鸟瞰图。

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