
Le Grand Collisionneur d'Hadron (LHC, par son acronyme anglais) a commencé aujourd'hui à fournir des données pour la physique pour la première fois en 27 mois. Après un arrêt technique de près de deux ans et plusieurs mois de démarrage, le LHC fournit désormais des collisions à toutes ses expériences à une énergie sans précédent de 13 téraélectronvolts (TeV), presque le double de l'énergie de collision de son premier cycle de fonctionnement.
Cela marque le début du deuxième cycle de fonctionnement du LHC ou Run 2, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes. Le LHC fonctionnera en permanence au cours des trois prochaines années. 200 scientifiques et techniciens de dix centres de recherche espagnols participent aux expériences du LHC.
"Avec le retour du LHC au mode de production des collisions, nous célébrons la fin de deux mois de commissaire des haches," a déclaré le directeur des Accélérateurs et de la Technologie de CERNFrédérick Bordry. "C'est un grand accomplissement et un moment gratifiant pour beaucoup de gens qui ont consacré beaucoup de leur temps pour que cela se produise."
Aujourd'hui, à 10h40, les techniciens qui opèrent le LHC ont déclaré "des progrès stables," le signal pour les expériences du LHC pour commencer à prendre des données. Les faisceau sont constitués de chaînes de paquets de protons qui voyagent presque à la vitesse de la lumière autour des 27 kilomètres de l'anneau du LHC. Les chaînes de paquets circulent dans des directions opposées, guidées par de puissants aimants supraconducteurs. Le LHC a été rempli aujourd'hui de 6 paquets, chacun avec 100 milliards de protons. Ce nombre sera progressivement porté à 2 808 paquets par faisceau, permettant au LHC de produire jusqu'à un milliard de collisions par seconde.
Au cours du premier cycle de fonctionnement du LHC, les expériences ATLAS et CMS ont annoncé la découverte de ce que l'on appelle le boson de Higgs, la dernière pièce du puzzle du Modèle Standard, la théorie qui décrit les particules élémentaires qui composent la matière de l'univers visible et ses interactions.
" Les trois premières années de fonctionnement du LHC, qui ont abouti à une grande découverte en juillet 2012, n'ont été que le début de notre voyage. Maintenant, c'est le moment d'une nouvelle physique ! " a déclaré le Directeur général du CERN, Rolf Heuer. "Nous avons vu couler les premières données. Voyons ce qu'ils nous révèlent sur le fonctionnement de l'univers."
Dans le Run 2 qui commence aujourd'hui, les physiciens ont l'intention d'approfondir le Modèle Standard, et même de trouver des preuves de nouveaux phénomènes physiques au-delà de ses limites qui pourraient expliquer des mystères comme la matière obscure, qui compose un quart de l'univers, ou l'apparente prédilection de la nature par la matière sur l'antimatière, sans laquelle nous n'aurions pas exister.
Au cours des deux années d'arrêt technique, les quatre grandes expériences ALICE, ATLAS, CMS et LHCb ont également été soumises à un important programme d'entretien et d'amélioration pour se préparer à la nouvelle frontière énergétique.
"Les collisions que nous voyons aujourd'hui indiquent que le travail que nous avons fait ces deux dernières années pour préparer et améliorer notre détecteur a été couronné de succès, et marque le début d'une nouvelle ère d'exploration des secrets de la nature," a déclaré le porte-parole de CMS Tiziano Camporesi. "Nous ne pouvons à peine exprimer l'émotion de notre collaboration, en particulier celle des plus jeunes."
"Le succès de la reprise de la prise de données pour la physique, avec tous les systèmes en parfait état pour collecter, traiter et analyser rapidement de nouvelles données, témoigne de l'engagement et du travail immense et dur de nombreuses personnes de toute la collaboration ATLAS pendant le long paron," a déclaré le porte-parole d'ATLAS Dave Charlton. "Nous commençons maintenant à approfondir les nouvelles données pour voir ce que la nature nous réserve dans ces nouvelles énergies inexplorées."
"Tout le monde dans la collaboration est très excité maintenant que le nouveau cycle a commencé," a déclaré le porte-parole de LHCb Guy Wilkinson. "Il nous permettra de continuer à étudier les puzzles de nos études du Run 1, et de vérifier avec une plus grande sensibilité la différence de comportement entre matière et antimatière."
"Les collisions entre protons nous fourniront des données de référence essentielles pour le fonctionnement avec des faisceau d'ions lourds prévu pour la fin de l'année, où le LHC fournira plus d'énergie et de luminosité par rapport au Run 1," a déclaré le porte-parole d'ALICE Paolo Giubellino. "Nous avons l'intention d'élargir l'exploration des signaux intéressants qui sont apparus dans le Run 1."
En plus de ces grandes collaborations, trois expériences plus petites, TOTEM, LHCf et MoEDAL, seront parmi ceux qui recherchent une nouvelle physique à la nouvelle frontière énergétique du LHC 13 TeV.
Participation scientifique espagnole au LHC
Environ 200 scientifiques et techniciens espagnols participent aux principales expériences du LHC. L'Institut de physique corpuscular (IFIC, CSIC-Université de Valence), l'Institut de physique des hautes énergies (IFAE), consortium de la Generalitat de Catalunya et de l'Universitat Autònoma de Barcelone, l'Institut de microélectronique de Barcelone (CNM‐IMB‐CSIC) et l'Université autonome de Madrid (UAM) participent à l'expérience.
Le Centre de recherche énergétique, environnementale et technologique (CIEMAT), l'Institut de physique de Cantabrie (IFCA, CSIC-Université de Cantabrie), l'Université d'Oviedo (UO) et l'Université autonome de Madrid (UAM) collaborent.
À LHCb participent l'Université de Santiago de Compostelle (USC), l'Université de Barcelone (UB), l'Université Ramón Llull (URL) et l'Institut de physique corpuscular (IFIC, CSIC-UV). Chez ALICE, c'est l'Université de Santiago de Compostelle (USC) et le CIEMAT.
La participation scientifique espagnole au LHC a été soutenue par le Centre national de physique des particules astroparticules et nucléaires (CPAN), projet Consolider-Ingénio 2010.
La participation du CIEMAT
D'une part, le CIEMAT a collaboré à la mise au point de l'accélérateur lui-même et, d'autre part, avec sa participation à l'expérience CMS. Plus de 25
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