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    Verso un mondo di antimateria? Primi stati materia-antimateria su scala atomica

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    Riassunto. Gli atomi della materia che tutti conosciamo sono costituiti da elettroni, protoni e neutroni, ma le attuali teorie fisiche prevedono che nei primissimi istanti successivi al Big Bang, oltre alla materia, si sia formata in uguale quantit`a anche dell’ antimateria: quest’ ultima `e costituita da particelle di massa uguale a quella delle particelle che compongono la materia, ma di carica elettrica opposta. Materia e antimateria, venendo a contatto, iniziarono ad annichilirsi trasformandosi in energia pura e tutta la materia che oggi osserviamo, sulla base di questi studi, sarebbe quanto resta di questo processo. Antiparticelle vengono prodotte regolarmente all’ interno di acceleratori di particelle, ma `e molto difficile produrre degli antiatomi, cio`e degli stati legati di antiparticelle: nel 2002 l’ esperimento Athena al CERN `e riuscito a produrre e osservare per la prima volta atomi di antiidrogeno, ottenuti ricombinando antiprotoni e antielettroni. In questo articolo sono descritti la tecnica e gli strumenti usati per vedere l’ antimateria a livello atomico e sono discussi i principali risultati ottenuti fino ad oggi in questo campo di ricerca

    Experiments with low-energy antimatter

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    Investigations on antimatter allow us to shed light on fundamental issues of contemporary physics. The only antiatom presently available, antihydrogen, is produced making use of the Antiproton Decelerator (AD) facility at CERN. International collaborations currently on the floor (ALPHA, ASACUSA and ATRAP) have succeeded in producing antihydrogen and are now involved in its confinement and manipulation. The AEGIS experiment is currently completing the commissioning of the apparatus which will generate and manipulate antiatoms. The present paper, after a report on the main results achieved with antihydrogen physics, gives an overview of the AEGIS experiment, describes its current status and discusses its first target

    A Proton Recoil Telescope for Neutron Spectroscopy, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research

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    A new proton recoil telescope (PRT) detector is presented: it is composed by an active multilayer of segmented plastic scintillators as neutron to proton converter, by two silicon strip detectors and by a final thick CsI(Tl) scintillator. The PRT can be used to measure neutron spectra in the range 2–160 MeV. The detector characteristics have been studied in detail with the help of Monte Carlo simulations. The overall energy resolution of the system ranges from about 20% at the lowest neutron energy to about 2% at 160 MeV. The global efficiency is about 3E-5. Experimental tests have been performed by using the reaction 13C(d,n) at 40 MeV deuteron energ

    Ekaterinburg

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    Il saggio ricostruisce i processi economico-sociali che definirono la progettazione e costruzione della moderna città industriale di Ekaterinburgo (Russia) con particolare riferimento ai primi due piani quinquennali e alla realizzazione di opere sociali d'impresa, in primo luogo il quartiere operaio "Uralmash"
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