如果你也在 怎样代写高能物理High Energy Physics PHYS557这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。高能物理High Energy Physics(也被称为粒子物理学)的目标是确定物质的最基本构成部分,并了解这些粒子之间的相互作用。高能物理学的实验者正在最小的长度尺度上进行探测,以了解基本粒子的基本性质和它们之间的相互作用。此外,他们正在对标准模型进行精确测试,并寻找超越标准模型的新物理学。
高能物理High Energy Physics的基础理论构造被称为标准模型,它包含6个夸克、6个轻子、4个规整玻色子和一个标量玻色子(希格斯玻色子),它们通过三种相互作用(强力、弱力和电磁力)进行互动。通过尝试了解在更高的能量(对应更小的距离)下会发生什么,我们可以获得进一步的知识,在那里我们可能会产生新的粒子或发现标准模型中的差异。我们还可以在较低的能量下更深入地研究现有的粒子阵列,以寻找关于标准模型之外的线索。这些结果将使我们更好地了解宇宙是如何运作的,有可能回答一些问题,如为什么希格斯质量这么轻,暗物质是由什么组成的,在高能量下所有的力是否都统一为一种力,早期宇宙中的反物质发生了什么,等等。
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物理代写|高能物理代写High Energy Physics代考|Definitions and goals of triggers and filters
The task of a trigger system is to select rare events and to suppress background events as efficiently as possible. To illustrate the trigger problem let us assume that one has to find a friend among the 13000000 inhabitants of Mexico City. To find this friend requires a trigger sensitivity of about $1: 10^{7}$. With some further knowledge the selection problem can be reduced. He or she is in the city only for a short time and probably lives in a hotel. From 13000000 choices one is now down to 10000 hotel guests. Assuming that he or she lives in a hotel near the centre of the city reduces the search to a group of 400 people. This example demonstrates the various trigger levels for reducing the number of choices.
Data taking is the limiting factor in many experiments. The high rates and the volume of data which must be read out by the data-acquisition system require there to be some time during which no data can be taken. This time is called ‘dead time’. In order to reduce dead time one has to improve the quality of the trigger by sophisticated processors which increase the number of good events per time unit.
物理代写|高能物理代写High Energy Physics代考|General properties of particle accelerators
In scattering experiments a high-energy particle beam produced in an accelerator is directed either onto a target where scattering takes place or towards a highly focussed beam coming from the opposite direction. Electrons are liberated from a high voltage triode tube, while protons originate from hydrogen which dissociates into positive ions with the help of oscillating electrons. These charged particles are then accelerated by linear accelerators that have a set of cavities, one behind the other, to accelerate the beam and quadrupoles to focus the beam. They are used at low energies $(400 \mathrm{MeV})$ to inject particles into circular accelerators or at high energies to accelerate heavy ions or electrons. At the Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) electrons reach an energy of up to $60 \mathrm{GeV} / c$. Linear accelerators are proposed for the future that will accelerate electrons up to very high energies $(500 \mathrm{GeV}$ for the DESY linear collider (TESLA)) (Brinkmann et al. 1997) to avoid the difficulties when extracting the beam and to avoid energy loss from synchroton radiation. The energy loss in a circular accelerator for electrons per revolution is
$$
\Delta E[\mathrm{keV}]=88.5 \cdot E^{4}[\mathrm{GeV}] / r[\mathrm{~m}] .
$$
where $E$ is the energy of the electrons in gigaelectronvolts $(\mathrm{GeV})$ and $r$ is the radius of the accelerator in meters. The energy loss for a machine with $r=200 \mathrm{~m}$ and $E=18 \mathrm{GeV}$ is then $\Delta E=46 \mathrm{MeV}$. The loss increases to $124 \mathrm{MeV}$ if the beam energy is increased to $23 \mathrm{GeV}$.
The beams of a linear accelerator are of high quality. They have a good energy resolution, are well focussed and have very little halo around them. On the other hand, linear accelerators are long ( $3.2 \mathrm{~km}$ at SLAC), they need many accelerating elements and deliver short pulses.
One can overcome these disadvantages by using circular machines in which particles are forced by dipole magnets to stay in a closed orbit. The cavities are used to accelerate the same particles in each cycle. One needs less space but the beam quality is not very good: the beam spot is larger with more halo, the energy resolution is not so good and one has to compensate for the loss of synchrotron radiation. In the electron synchrotrons the magnetic field, and therefore the energy, is ramped like a sine wave. The beam is extracted at the maximum of this wave. For long extraction times the energy of the extracted beams varies within certain limits. The typical time taken to accelerate electrons to $7 \mathrm{GeV}$ is $10 \mathrm{~ms}$ and to accelerate protons to $500 \mathrm{GeV}$ is $50 \mathrm{~s}$. The intensity of the extracted beam is of the order of $10^{13}$ particles/pulse.
高能物理代写
物理代写|高能物理代写HIGH ENERGY PHYSICS代 考|DEFINITIONS AND GOALS OF TRIGGERS AND FILTERS
触发系统的任务是选择稀有事件并尼可能有效地抑制背景事件。为了说明触发问题,让我们假设必须在墨西哥城的 1300 万居民中找到一个朋友。找到这个朋友需 要大约触发灵敏度 $1: 10^{7}$. 通过一些进一步的知识,可以减少选择问题。他或她在城里只待了即短的时间,可能住在旅馆里。从 13000000 个选择现在减少到 10000 个酒店宮人。假设他或她住在市中心附近的一家酒店,搜索量减少到 400 人。此示例演示了用于减少选择数量的各种触发级别。
数据获取是许茤实验中的限制因靑。数据采集系统必须读取的高速率和大量数据要求有一段时间不能获取数据。这个时间被称为“死时间”。为了减少死区时间,必 须通过复杂的处理器来提灾触发器的质量,从而增加每个时间单位的良好事件的数量。
物理代写|高能物理代写HIGH ENERGY PHYSICS代 考|GENERAL PROPERTIES OF PARTICLE ACCELERATORS
在散射实验中,在加速器中产生的高能粒子束要么被引导到发生散射的目标上,要么被引导到来自相反方向的高度聚焦的光束。电子从高压三极管中释放出来,而 质子则来自氢,氢在振荡电子的帮助下分解成正离子。然后,这些带电粒子由具有一组空腔的线性加速器加速,一个接一个地,以加速光束和四极杆以聚焦光束。 它们用于低能量 $(400 \mathrm{MeV})$ 将粒子注入圆形加速器或以高能量加速重离子或电子。在斯坦福直线加速器中心 $S L A C$ 电子达到最高能量 $60 \mathrm{GeV} / c$. 线性加速器是为末 来提出的,它将把电子加速到非常高的能量(500GeV用于 DESY 线性对撞机TESLA) Brinkmannetal. 1997以避免提取光束时的困难并避免同步辐射的能量损 失。圆形加速器中电子每转的能量损失为
$$
\Delta E[\mathrm{keV}]=88.5 \cdot E^{4}[\mathrm{GeV}] / r[\mathrm{~m}]
$$
在哪里 $E$ 是以千兆电子伏特为单位的电子能量 $(\mathrm{GeV})$ 和 $r$ 是加速器的半径,以米为单位。一台机器的能量损失 $r=200 \mathrm{~m}$ 和 $E=18 \mathrm{GeV}$ 那么是 $\Delta E=46 \mathrm{MeV}$. 损 失增加到 $124 \mathrm{MeV}$ 如果光束能量增加到 $23 \mathrm{GeV}$.
直线加速器的光束质量很高。它们具有良好的能量分辨率,聚焦良好并且周围几乎没有光星。另一方面,直线加速器很长 $\$ 3.2 \mathrm{~km} \$ a t S L A C$ ,它们需要许茤加速 元件并提供短脉冲。
人们可以通过使用圆形机器来克服这些缺点,在这种机器中,偶极磁铁迫使粒子停留在封闭的轨道上。空腔用于在每个循环中加速相同的粒子。需要的空间较小, 但光束质量不是很好:光斑较大,光晕较多,能量分辨率不太好,必须补偿同步辐射的损失。在电子同步加速器中,磁场,因此能量,像正弦波一样倾斜。在该波 的最大值处提取光束。对于较长的提取时间,提取的光束的能量在一定限度内变化。将电子加速到 $7 \mathrm{GeV}$ 是 $10 \mathrm{~ms}$ 并将质子加速到 $500 \mathrm{GeV}$ 是 $50 \mathrm{~s}$. 提取光束的强度 为 $10^{13}$ 粒子/脉冲。
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微观经济学代写
微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。
线性代数代写
线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
Matlab代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。