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Le détecteur ALICE ALICE (A Large Ion Collider Experiment) est un détecteur spécialisé dans la physique des ions lourds installé sur l’anneau du Grand collisionneur de hadrons (LHC). Il a été conçu pour étudier les propriétés physiques de la matière soumise à l’interaction forte, à des densités d’énergie extrêmes auxquelles une phase de la matière appelée plasma quarks-gluons se forme. Pour en savoir plus sur l'expérience ALICE. |
Le détecteur ATLAS ATLAS est l’un des deux détecteurs polyvalents du Grand collisionneur de hadrons (LHC). Il étudie des domaines de physique très variés, de la recherche du boson de Higgs aux dimensions supplémentaires de l’espace-temps, en passant par les particules qui pourraient former la matière noire. Pour en savoir plus sur l'expérience ATLAS. |
Le détecteur CMS Le Solénoïde compact pour muons (CMS) est un détecteur polyvalent installé sur l’anneau du LHC. Il a été conçu pour explorer un large éventail de domaines de la physique, allant de la recherche du boson de Higgs à celle d’autres dimensions, en passant par la quête des particules qui pourraient constituer la matière noire. Bien que ses buts scientifiques soient les mêmes que ceux de l’expérience ATLAS, la collaboration CMS a opté pour d’autres solutions techniques et un système magnétique de conception différente. Pour en savoir plus sur l'expérience CMS. |
Le détecteur LHCb L’expérience LHCb (Large Hadron Collider beauty) explore les légères différences qui existent entre matière et antimatière grâce à l’étude d’un type de particule appelé « quark beauté » ou « quark b ». Pour en savoir plus sur l'expérience LHCb. |
Le lagrangien du modèle standard de la physique des particules Cette formule est la représentation mathématique de ce que nous appelons le Modèle standard de la physique des particules. La ligne du haut décrit les forces : électricité, magnétisme, force nucléaire forte et force nucléaire faible. La deuxième ligne montre comment ces forces agissent sur les particules fondamentales de la matière, à savoir les quarks et les leptons. La troisième ligne décrit comment ces particules reçoivent leur masse du boson de Higgs, et la quatrième ligne montre comment « travaille » le boson de Higgs. Pour en savoir plus sur le modèle standard. |
Le Globe de la science et de l'innovation Construit initialement pour l'exposition nationale suisse Expo.02, le Globe (originairement nommé Palais de l'Équilibre) a été offert au CERN par la Confédération suisse à l’occasion des 50 ans de l'Organisation, en 2004. Depuis cette date, le CERN en a fait un puissant outil de communication grand public. Pour en savoir plus sur le Globe de la science et de l'innovation. |
Vue artistique du tunnel du LHC et de l'univers Le LHC est l’accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant du monde. Il a démarré le 10 septembre 2008 et est le dernier maillon du complexe d’accélérateurs du CERN. Il consiste en un anneau de 27 kilomètres de circonférence formé d’aimants supraconducteurs et de structures accélératrices qui augmentent l’énergie des particules qui y circulent. Pour en savoir plus sur le LHC. |
Vue du tunnel du LHC avec la formule Le LHC est l’accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant du monde. Il a démarré le 10 septembre 2008 et est le dernier maillon du complexe d’accélérateurs du CERN. Il consiste en un anneau de 27 kilomètres de circonférence formé d’aimants supraconducteurs et de structures accélératrices qui augmentent l’énergie des particules qui y circulent. La formule est la représentation mathématique du modèle standard de la physique des particules, la théorie qui décrit les particules élémentaires et les forces qui les unissent. Pour en savoir plus sur le LHC. |
Vue aérienne de la région de Genève avec l'emplacement du tunnel du LHC Le LHC est l’accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant du monde. Il a démarré le 10 septembre 2008 et est le dernier maillon du complexe d’accélérateurs du CERN. Il consiste en un anneau de 27 kilomètres de circonférence formé d’aimants supraconducteurs et de structures accélératrices qui augmentent l’énergie des particules qui y circulent. La formule est la représentation mathématique du modèle standard de la physique des particules, la théorie qui décrit les particules élémentaires et les forces qui les unissent. Pour en savoir plus sur le LHC. |
Représentation 3D d'une collision de particules (cartes animée) Ceci représente la collision entre deux protons, faits de trois quarks chacun. De telles collisions surgissent des millions de fois par seconde dans chacun des détecteurs du Grand collisioneur de hadrons. Pour en savoir plus sur le LHC. |