Au CERN, nous sondons la structure fondamentale de la matière qui compose tout ce qui nous entoure. Pour ce faire, nous utilisons les instruments scientifiques les plus grands et les plus complexes du monde.
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Après les quelque 400 millions de millions de collisions de protons fournies à ATLAS et CMS, l’accélérateur va passer aux collisions d’ions plomb.
Le CERN était hier à l’honneur comme modèle de coopération scientifique internationale au service de la paix
Des équipes de professionnels et des passionnés de nature travaillent à la préservation de la flore et de la faune sur les sites du CERN
Au cours de l'arrêt technique de cette semaine, on a modifié le système électrique qui protège les composants des aimants d’un courant trop élevé
Les opérateurs du LHC s’attaquent aux défis d’un régime de faisceau exigeant par une série de tests rigoureux.
Les particules subatomiques sont invisibles à l’œil nu, les physiciens ont donc dû faire preuve d'astuce et trouver des moyens de les observer
Les expériences MoEDAL, TOTEM et LHCf se préparent à collecter des données lors des collisions à 13 téraélectronvolts dans le LHC
La nuit dernière, des protons sont entrés en collision dans le Grand collisionneur de hadrons (LHC) pour la première fois à l’énergie record de 13 TeV
Les premières collisions à 13 TeV au LHC permettront de régler les systèmes qui protègeront les détecteurs des particules égarées
Ce matin, pour la première fois depuis deux ans, le LHC a généré des collisions proton-proton à l'énergie d'injection : 450 GeV par faisceau.
La nuit dernière, les opérateurs du LHC ont fait circuler un faisceau à une énergie de 6,5 TeV – l’une des nombreuses étapes avant les collisions
Les protons à présent de retour dans le LHC, les opérateurs s’attachent à régler précisément la machine en vue des premières collisions à 13 TeV.