background top icon
background center wave icon
background filled rhombus icon
background two lines icon
background stroke rhombus icon

Tải về "The Surprising Truth About the Higgs Boson "Discovery" at CERN"

input logo icon
"videoThumbnail The Surprising Truth About the Higgs Boson "Discovery" at CERN
Bảng nội dung
|

Bảng nội dung

0:00
God Particle Found!
1:18
What are "particles" really?
3:19
Why heavy particles are not stable
5:17
How do we make a Higgs using lighter particles?
6:48
Why the Higgs is so difficult to detect
8:35
How we really "detect" the Higgs
10:56
Most interesting part of the video
11:08
Special offer from Brilliant
12:26
How the Higgs was made at the LHC
Thẻ video
|

Thẻ video

particle physics
Higgs boson
Particle accelerator
LHC
large hadron collider
how was the higgs discovered
how are particles discovered
how was the higgs particle measured
higgs particle
what is the higgs particle
quantum mechanics
quantum physics
how the higgs boson was found
finding the higgs boson
was the higgs ever really seen
was the higgs ever observed
was the higgs ever measured
what is the higgs boson
the god particle
god particle discovery
higgsboson
lhc
Bạn đã cài đặt thành công UDL Helper Bạn có thể tải về video bằng 1 cú nhấp!
Đã cài đặt
cho
Google Chrome

Mô tả:

Go to https://brilliant.org/ to get a 30-day free trial + the first 200 people will get 20% off their annual subscription. TALK TO ME on Patreon: https://www.patreon.com/arvinash REFERENCES How Higgs gives mass: https://www.youtube.com/watch?v=R7dsACYTTXE Why the universe is LAZY: https://www.youtube.com/watch?v=pvPxCtrXT1c How Higgs was Discovered: https://home.cern/science/physics/higgs-boson/how Paper on implications of Higgs discovery: https://tinyurl.com/ykw786pp CHAPTERS 0:00 "God Particle Found!" 1:18 What are "particles" really? 3:19 Why heavy particles are not stable 5:17 How do we make a Higgs using lighter particles? 6:48 Why the Higgs is so difficult to detect 8:35 How we really "detect" the Higgs 10:56 Most interesting part of the video 11:08 Special offer from Brilliant 12:26 How the Higgs was made at the LHC SUMMARY In 2012, the Higgs boson (the God Particle) was discovered. It's responsible for giving mass to fundamental particles. But the scientists never measured the particle. So how can scientists claim a discovery without ever having seen or measured it? What is a measurement anyway? The Standard Model shows that all fundamental particles that we know of are an excitation in their own field. Since the Higgs particle has a mass of 125 GeV, you must add 125 GeV worth of energy in the Higgs Field to form a Higgs particle. This is a very high energy level, equivalent to the rest mass of about 244,000 electrons. Making a Higgs is not easy because heavy particles are not stable. They decay to lower mass particles, because the universe intrinsically favors lower mass/energy particles over higher mass particles. The Higgs particle being heavy is unstable and tends to decay into lighter particles. But mass is only part of the energy of the particle. The combination of rest mass and kinetic energy of ligher particles can add up to the mass of a heavy particle like the Higgs. This is the principle behind particle accelerators like the Large Hadron Collider at CERN in Geneva. The LHC actually accelerates protons to do this because it’s a bit easier than electrona since a proton is much heavier at around 1 GeV, so it needs less kinetic energy to create the Higgs particle. How do you detect the Higgs once it is made? You cannot detect it directly for two reasons. First, two protons collide with the same energy, but in opposite directions. The combined momentum is roughly zero. This means that the created Higgs boson will be roughly stationary in the particle beam. It’s difficult to detect something that doesn’t move because the detectors only picks up particles that fly away from the collision. Secondly, Its lifetime is incredibly short. It decays almost instantly. Thirdly, the Higgs is not a charged particle. Since we generally rely on some electromagnetic interaction to physically detect a particle, it’s not clear how you would detect it even if it could reach the detector. If all that is true, what did we actually “discover” if no one ever measured a Higgs? You don’t need to measure it to know that it’s there. Essentially, if you smash two protons together and get an event where the sum of the decay products adds up to the mass of the Higgs, then we can reasonably conclude that the event likely created a Higgs particle. But you might ask, what if the event created random interactions which just happened to yield a decay products equal to the Higgs mass? Yes, that could happen. But if you have many multiple measurements over a long period of time, then you can eliminate the possibility of just random interactions. And in the case of the 2012 announcement, this spike achieved 5 sigma significance, which is the gold standard in particle physics, for determining that a new particle was detected. It is thus as statistically significant discovery. And it turns out that in there are many other particles, that we also never actually directly measure, because of similar limitations. For example, the quarks and gluons that make up protons and neutrons, cannot because of the nature of the strong force, ever be directly detected. Yet, scientists still claim we discovered them. They can make this claim because the procedure of their discovery is similar to that of the Higgs. How is the Higgs Boson produced? The most prominent process used at the Large hadron collider is the gluon fusion process. First, two high energy gluons can be produced by smashing two high energy protons. These can, in some cases, turn into top quarks, and fuse together via a triangle loop. This loop represents top quark, and anti-top quark creation and annihilation. The energy of this annihilation can create a Higgs boson. This Higgs particle of course, as I stated earlier, almost instantly decays. So, what does it decay into? The Higgs decays to form very heavy bottom/anti-bottom quarks, which annihilates into two high energy photons. And the energy of these photons adds up to the mass of the Higgs. The photons is what we actually detect.

Chuẩn bị tùy chọn tải xuống

popular icon
Phổ biến
hd icon
Video HD
audio icon
Chỉ âm thanh
total icon
Tất cả
* — Nếu video đang phát trong một tab mới, hãy mở nó, sau đó nhấp phải vào video và chọn "Lưu video như..."
** — Liên kết dành cho việc phát trực tuyến trong các trình phát chuyên dụng

Thắc mắc về tải video

mobile menu iconLàm cách nào tôi có thể tải xuống video "The Surprising Truth About the Higgs Boson "Discovery" at CERN"?mobile menu icon

  • Trang web http://unidownloader.com/ là cách tốt nhất để tải xuống một video hoặc một đoạn âm thanh riêng nếu bạn muốn tải xuống mà không cần cài đặt chương trình và tiện ích mở rộng.

  • Tiện ích mở rộng UDL Helper là một nút tiện lợi được tích hợp liền mạch vào các trang YouTube, Instagram và OK.ru để tải xuống nội dung nhanh chóng.

  • Chương trình UDL Client (dành cho Windows) là giải pháp mạnh mẽ nhất hỗ trợ hơn 900 trang web, mạng xã hội và trang lưu trữ video cũng như mọi chất lượng video có sẵn trong nguồn.

  • UDL Lite là một cách thực sự thuận tiện để truy cập trang web từ thiết bị di động của bạn. Với sự trợ giúp của nó, bạn có thể dễ dàng tải video trực tiếp xuống điện thoại thông minh của mình.

mobile menu iconTôi nên chọn định dạng nào của video "The Surprising Truth About the Higgs Boson "Discovery" at CERN"?mobile menu icon

  • Các định dạng chất lượng tốt nhất là FullHD (1080p), 2K (1440p), 4K (2160p) và 8K (4320p). Độ phân giải màn hình của bạn càng cao thì chất lượng video càng cao. Tuy nhiên, có những yếu tố khác cần xem xét: tốc độ tải xuống, dung lượng trống và hiệu suất thiết bị trong quá trình phát lại.

mobile menu iconTại sao máy tính của tôi bị treo khi tải video "The Surprising Truth About the Higgs Boson "Discovery" at CERN"?mobile menu icon

  • Trình duyệt/máy tính không được đóng băng hoàn toàn! Nếu điều này xảy ra, vui lòng báo cáo nó kèm theo liên kết tới video. Đôi khi không thể tải xuống trực tiếp video ở định dạng phù hợp, vì vậy chúng tôi đã thêm khả năng chuyển đổi tệp sang định dạng mong muốn. Trong một số trường hợp, quá trình này có thể chủ động sử dụng tài nguyên máy tính.

mobile menu iconLàm cách nào tôi có thể tải video "The Surprising Truth About the Higgs Boson "Discovery" at CERN" xuống điện thoại của mình?mobile menu icon

  • Bạn có thể tải video xuống điện thoại thông minh của mình bằng trang web hoặc ứng dụng PWA UDL Lite. Cũng có thể gửi liên kết tải xuống qua mã QR bằng tiện ích mở rộng UDL Helper.

mobile menu iconLàm cách nào tôi có thể tải bản âm thanh (âm nhạc) xuống MP3 "The Surprising Truth About the Higgs Boson "Discovery" at CERN"?mobile menu icon

  • Cách thuận tiện nhất là sử dụng chương trình UDL Client, chương trình hỗ trợ chuyển đổi video sang định dạng MP3. Trong một số trường hợp, MP3 cũng có thể được tải xuống thông qua tiện ích mở rộng UDL Helper.

mobile menu iconLàm cách nào tôi có thể lưu khung hình từ video "The Surprising Truth About the Higgs Boson "Discovery" at CERN"?mobile menu icon

  • Tính năng này có sẵn trong tiện ích mở rộng UDL Helper. Đảm bảo rằng bạn đã chọn "Hiển thị nút quay video nhanh" trong cài đặt. Biểu tượng máy ảnh sẽ xuất hiện ở góc dưới bên phải của trình phát, bên trái biểu tượng "Cài đặt". Khi bạn nhấp vào nó, khung hình hiện tại của video sẽ được lưu vào máy tính của bạn ở định dạng JPEG.

mobile menu iconTất cả những thứ này có giá bao nhiêu?mobile menu icon

  • Nó không tốn gì cả. Các dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn miễn phí cho mọi người dùng. Không có đăng ký PRO, không có giới hạn về số lượng hoặc thời lượng tối đa của video được tải xuống.