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欧洲核子研究中心允许欧洲以外国家加盟

欧洲核子研究中心是全球重要的粒子研究机构,重点模拟研究宇宙大爆炸之后的最初状态。该机构理事会日前作出决定,允许符合条件的非欧洲国家加盟,以更好地整合科研力量。 欧洲核子研究中心于1954年由西欧12国成立,是世界上最大规模的科学实验室之一。尽管近年来美国、中国等多个国家都参与其粒子试验,但该机构一直只接纳欧洲国家成为其成员国,截至目前共有20个成员国。 在日前举行的欧洲核子研究中心理事会会议上,各成员国代表一致同意该机构将向所有符合条件的国家“敞开大门”。理事会主席米歇尔·斯皮罗说,对于粒子物理来说,这是向前迈出的“一大步”,这个领域已经意识到相关研究正越来越有赖于国际化的合作。 除20个成员国外,欧洲核子研究中心还拥有8个“观察员”,包括印度、以色列、日本、俄罗斯、土耳其、美国以及欧盟委员会和联合国教科文组织。据悉,允许非欧洲国家加入后,欧洲核子研究中心已经收到来自以色列和土耳其的加盟申请。 ......阅读全文

探访“粒子物理王国”欧洲核子研究中心

  来宾在瑞士日内瓦参观欧洲核子研究中心多媒体中心。欧洲核子研究中心位于瑞士日内瓦附近,跨瑞士和法国边境,是全球重要的粒子研究机构,重点模拟研究宇宙大爆炸之后的最初状态。  新华网日内瓦2月21日电(记者刘洋 杨京德)从瑞士日内瓦驱车进入法国,沿途宁静的田园风光令人沉醉。这是一片位于

欧洲核子研究中心颁发“碰撞在CERN”大奖

  欧洲核子研究中心(CERN)3月29日向瑞士著名现代舞蹈家、编舞家吉勒·若班颁发“碰撞在CERN-日内瓦”大奖,以表彰他提出的一项通过干预和舞蹈来研究精神和身体之间关系的提案。   CERN于2011年发起为期三年的艺术与科学实验性项目“碰撞在CERN-艺术家进驻”,受到众多世

欧洲核子研究中心允许欧洲以外国家加盟

  欧洲核子研究中心是全球重要的粒子研究机构,重点模拟研究宇宙大爆炸之后的最初状态。该机构理事会日前作出决定,允许符合条件的非欧洲国家加盟,以更好地整合科研力量。  欧洲核子研究中心于1954年由西欧12国成立,是世界上最大规模的科学实验室之一。尽管近年来美国、中国等多个国家都参与其粒子试

欧洲核子研究中心新线性加速器落成

  欧洲核子研究中心9日在日内瓦正式揭幕了最新“Linac 4”线性加速器,该加速器的落成将为该机构包括大型强子对撞机在内的加速器组合注入更高能量的离子束,帮助大型强子对撞机在未来实现更高亮度。  欧洲核子研究中心表示,新线性加速器的作用在于产生更高能量的粒子与预加速,形成所需的离子束密度与强度。新

新型粒子探测器在欧洲核子研究中心试运行

  俄罗斯圣彼得堡国立大学高能物理实验室的科学家与波兰克拉科夫大学、德国法兰克福大学的同行合作研制成功能够高精度确定粒子运行轨迹的新型超灵敏探测器。   这种粒子可穿透的新型探测器可以在高密度粒子流的条件下确定直接靠近粒子诞生点(流峰)的粒子轨迹。在这种峰值探测器诞生以前,上述过程从未得到过跟踪记录

欧洲核子研究中心称“上帝粒子”可能并不存在

  希格斯玻色子是由英国人希格斯等物理学家在上世纪60年代提出的一种基本粒子,被认为是物质的质量之源,因此被称为“上帝粒子”。但这种粒子就像神话中的独角兽一样难觅影踪。尽管科学家们仍在努力寻找其踪迹,但致力于此项研究的欧洲核子研究中心近日表示,一些迹象表明,这种粒子也许真不存在,只是人们的“幻想”。

欧洲核子研究中心:欧洲大型强子对撞机重启工作提速

  欧洲核子研究中心12日发布新闻公报说,目前全球最大、能量最高的粒子加速器——欧洲大型强子对撞机重启工作正在提速,对撞机第二阶段对撞实验将于2015年5月开启。   公报说,大型强子对撞机总长27公里的超导磁铁已几乎冷却至零下271.25摄氏度的正常运行温度,占八分之一部分的超导磁铁于12月9

欧洲核子研究中心首次测量到反物质中的量子效应

  欧洲核子研究中心19日发布公报称,首次成功对反氢原子能量结构中的某些量子效应展开测量,测量结果与“正常”氢效应的理论预测相符,为今后更精确地测量这类量子效应和其他基本量铺平了道路。  公报说,欧洲核子研究中心的阿尔法团队将反质子减速器释放的反质子与反电子结合,创造出了反氢原子。然后将它们限制在一

欧洲核子研究中心计划建造更强大强子对撞机

  据外媒8日报道,欧洲核子研究中心计划建造更为强大的强子对撞机,其目标是设计出比发现希格斯玻色子的对撞机强七倍的机器。   欧洲核子研究中心7日发布的公告说:“现在是作进一步探索的时候了。”   据报道,该中心的强子对撞机(Large Hadron Collider)于2012年确定了希格斯玻

欧洲核子研究中心首次成功制造出反氢原子束

  据物理学家组织网1月22日(北京时间)报道,欧洲核子研究中心(CERN)的ASACUSA(低速反质子原子光谱和碰撞)实验首次成功制造出反氢原子束,并在产生反氢原子地方向下2.7米的范围内,即远离强磁场的区域,检测到80个反氢原子。这个结果意味着朝向精确的超精细反氢原子光谱研究迈出重要一步。该研究