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人間の技術ではいまだ到達できないほどのエネルギーを持つものも降ってくると聞くが
粒子加速器などで人間が作り出せるエネルギーは、重心系で最大1013 eVのオーダー [wikipedia.org](CERNで計画されているLHCが 1.4×1013 eV)であり、実験室系に換算しても、1017 eV程度である。それに対し、宇宙線のエネルギーは実験室系で最大 1020 eVに達する。
これにより、本当に宇宙線が問題の原因なのかを判断できるそうだ。
って、「ほら、これでも再現されないから、宇宙線が原因じゃないよ」と言っても、「もっと強い宇宙線が降ってきただけだろう」と言われて言い返せずに終わる、というオチになるんじゃないの?
うわw指数表記がすべて飛んでたww
粒子加速器などで人間が作り出せるエネルギーは、重心系で最大1013 eVのオーダー(CERNで計画されているLHCが 1.4×1013 eV)であり、実験室系に換算しても、1017 eV程度である。それに対し、宇宙線のエネルギーは実験室系で最大 1020 eVに達する。
ね。
磁場閉じ込め方式のプラズマ核融合の実験装置で普通に1keV(キロエレクトロンボルト)位の電子温度は出るから、なんか変だな?と思って読んでたら、なる程…
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
宇宙線って (スコア:0)
人間の技術ではいまだ到達できないほどのエネルギーを持つものも降ってくると聞くが
粒子加速器などで人間が作り出せるエネルギーは、重心系で最大1013 eVのオーダー [wikipedia.org]
(CERNで計画されているLHCが 1.4×1013 eV)であり、実験室系に換算しても、1017 eV程度である。
それに対し、宇宙線のエネルギーは実験室系で最大 1020 eVに達する。
これにより、本当に宇宙線が問題の原因なのかを判断できるそうだ。
って、
「ほら、これでも再現されないから、宇宙線が原因じゃないよ」と言っても、
「もっと強い宇宙線が降ってきただけだろう」と言われて言い返せずに終わる、
というオチになるんじゃないの?
Re: (スコア:1)
うわw指数表記がすべて飛んでたww
粒子加速器などで人間が作り出せるエネルギーは、重心系で最大1013 eVのオーダー
(CERNで計画されているLHCが 1.4×1013 eV)であり、実験室系に換算しても、1017 eV程度である。
それに対し、宇宙線のエネルギーは実験室系で最大 1020 eVに達する。
ね。
Re:宇宙線って (スコア:0)
磁場閉じ込め方式のプラズマ核融合の実験装置で普通に1keV(キロエレクトロンボルト)位の電子温度は出るから、なんか変だな?と思って読んでたら、なる程…