# Дмитрий Горбунов: «Эра гарантированных открытий на коллайдере закончилась»

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k_KDPZUMxJw
Канал: Вселенная Плюс
Опубликовано: 27.09.2026

---

На сегодняшний день Большой адронный коллайдер (БАК) остается самым сложным и дорогостоящим научным прибором в истории человечества. Однако новости о его «закрытии» часто вызывают тревогу у широкой публики. Физик Дмитрий Горбунов, астроном Владимир Сурдин и ведущий Алексей Семихатов обсуждают, почему остановка ускорителя — это не признак кризиса, а необходимый этап для поиска «новой физики», и как ученые пытаются поймать неуловимую тёмную материю в лабораторных условиях.

## 🛠️ Зачем «закрыли» Большой адронный коллайдер
[[JUMP:01:34]]

Вопреки конспирологическим теориям, БАК не закрыт навсегда, а находится на стадии плановой модернизации (апгрейда) [04:07]. Любой научный инструмент такого масштаба требует периодического технического обслуживания и обновления компонентов, чтобы оставаться эффективным.

Дмитрий Горбунов выделяет три основные причины текущих работ:

*   **Износ оборудования:** Постоянный поток высокоэнергетических частиц постепенно разрушает детекторы. Физические элементы выходят из строя и требуют замены спустя десятилетие работы [10:04].
*   **Увеличение светимости:** Главная цель модернизации — повысить количество столкновений частиц в единицу времени. Если сейчас за один «пролет» пучков происходит около 10 столкновений, то после апгрейда их число планируют довести до 50 [16:30].
*   **Анализ накопленных данных:** Пока инженеры пересобирают части ускорителя, тысячи физиков (всего в проекте задействовано по 5 000 человек на каждый крупный детектор) продолжают обрабатывать терабайты данных, полученных в предыдущие годы [02:10], [04:21].

## 🧪 Что ищет БАК: от бозона Хиггса до «квантовой каши»
[[JUMP:17:34]]

Дмитрий Горбунов подчеркивает, что эра «гарантированных открытий» для коллайдера закончилась [1:23:05]. Когда БАК только проектировался, у физиков были «пустые клеточки» в Стандартной модели: нужно было обязательно найти топ-кварк и бозон Хиггса. Эти частицы были открыты, что подтвердило точность наших текущих знаний о микромире [1:22:39].

Сегодня ситуация иная:

1.  **Проверка Стандартной модели:** Ученые продолжают уточнять параметры известных частиц. Если предсказания теории не сойдутся с экспериментом хотя бы в третьем знаке после запятой, это станет окном в новую физику [25:18].
2.  **Многокварковые состояния:** Обнаружены частицы, состоящие из четырех и пяти кварков (тетракварки и пентакварки), что помогает лучше понять сильное взаимодействие [18:40].
3.  **Поиск аномалий:** Ученые ищут редкие события. Например, однажды был зафиксирован сигнал, похожий на частицу в шесть раз тяжелее бозона Хиггса (750 ГэВ), но при наборе большей статистики этот пик «рассосался», оказавшись статистической флуктуацией [1:29:21].

## 🌌 Тёмная материя: как поймать «привидение»
[[JUMP:34:42]]

Астрономы уверены: видимая материя составляет лишь малую часть Вселенной, а тёмной материи в пять раз больше [40:35]. Физики на БАК пытаются не просто найти её, а «создать» в ходе столкновений [35:09]. 

Существуют разные гипотезы о природе этого вещества:

*   **Вимпы (WIMPs):** Слабо взаимодействующие массивные частицы. Это «тяжеловесы» микромира, которые в сотни раз тяжелее протона [46:12]. Их ищут в глубоких шахтах (например, в Новосибирске или под горами в Италии), охлаждая огромные баки с аргоном или ксеноном в надежде, что пролетающая частица тёмной материи «пнет» ядро атома [1:09:37].
*   **Тёмные фотоны:** Гипотетические частицы, которые похожи на обычный свет, но взаимодействуют с нашим миром в тысячи раз слабее. Это своего рода «зеркальный мир», который мы чувствуем только гравитационно [35:49], [39:41].
*   **Аксионы:** Сверхлегкие частицы, которые могут превращаться в фотоны в сильных магнитных полях [49:22].

## 🧲 Аксионы и Саровский галоскоп
[[JUMP:1:07:26]]

Одной из самых перспективных областей сегодня является поиск аксионов. Дмитрий Горбунов рассказывает о проекте **CASH (Cosmic Axion Sarov Haloscope)** [1:08:55]. Идея заключается в использовании мощных магнитных полей (в которых сильны институты Сарова и Нижнего Новгорода) для превращения аксионов в радиоволны внутри специальных резонаторов [1:09:09].

Аксионы интересны тем, что их существование предсказано не только для объяснения тёмной материи, но и для решения фундаментальной проблемы «сильного CP-нарушения» — вопроса о том, почему нейтрон не обладает электрическим дипольным моментом, хотя квантовая теория поля буквально заставляет его его иметь [52:26], [56:31].

## 🌀 Загадка нейтрино и «стерильные» призраки
[[JUMP:1:10:07]]

Нейтрино — самые странные частицы Стандартной модели. Долгое время считалось, что у них нет массы, но эксперименты доказали обратное. Проблема в том, что в текущую «кружку» (Стандартную модель) массу нейтрино нельзя добавить без введения новых «ингредиентов» [1:12:16].

Дмитрий Горбунов описывает концепцию **стерильных нейтрино** — частиц, которые вообще не участвуют в обычных взаимодействиях, кроме гравитации и «смешивания» с обычными нейтрино [1:13:58]. 

*   Их искали в реакторных экспериментах (например, на Калининской АЭС), фиксируя нехватку потока антинейтрино от ядерного реактора [1:19:10].
*   Баксанская нейтринная обсерватория (Кабардино-Балкария) использует огромные чаны с жидким галлием для регистрации солнечных нейтрино, пытаясь поймать аномалии, указывающие на переход обычных нейтрино в «стерильное» состояние [1:18:02].

## 🎓 Наследие Валерия Рубакова
[[JUMP:27:16]]

В ходе беседы участники вспоминают выдающегося физика-теоретика Валерия Рубакова. Его работы по космологии и физике частиц заложили основу для многих текущих исследований [27:31]. В МГУ Саров до сих пор сохранена доска с формулами из его последней лекции о космологических возмущениях [29:29]. Горбунов отмечает уникальное «чувство физики» Рубакова: его способность предсказывать правильный результат еще до проведения сложных математических вычислений, руководствуясь лишь интуицией и глубоким пониманием природы [30:21].