KAN BIG BANG HISTORIEN PRØVES EKSPERIMENTELT?

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Den strålende sola Del 2: Nordlys Foto: Jouni Jussila.
Advertisements

Astrofysikk Fysikk 1.
Den sterke kjernekraften virker mellom nabonukleonene ERGO Fysikk 1 Callin mfl s. 217 og Den sterke kjernekraften virker mellom nabonukleonene.
Hvordan er et atom bygd opp?
HVORFOR BLIR HÅRET ELEKTRISK?
Fra ord til liv april 2011 «Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» (Mark 14,36)
Elektrisk ladning / felt
Naturfag klasse Av: Karina Schjølberg
Grunnleggende spørsmål om naturfag
URSTOFF – VAKUUM KVARK-GLUON PLASMA
Stjernenes fødsel, liv og død Fysikk 1
Litt om stjerner og planeter Klikk deg frem .
Kosmologi Om store strukturer i verdensrommet og universets historie.
Videreutdanning astronomi
Radioaktivitet I radioaktive stoffer er de minste byggeklossene, atomene, i ubalanse. Atomene strever etter å komme i balanse og for å oppnå dette går.
Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene?
Velkommen til international Masterclass 2014
Fysikk og teknologi - Elektrisitet
Partikkelfysikk inn i det 21 århundre. Trenger vi en ny revolusjon?
Kap 44 Partikkelfysikk.
VERDENSROMMET Av: Hannah.
Forskning på antimaterie, the Big Bang og enda rarere ting på CERN
Maiken Pedersen, Farid Ould-Saada, Eirik Gramstad Universitetet i Oslo.
STRÅLING Er energi som sendes ut fra en strålingskilde i form av bølger eller partikler. Kan være synlig (lys) og usynlig (radiofrekvens) energi.
Radioaktiv stråling Mål for opplæringen er at du skal kunne
Senter for Nukleærmedisin/PET Haukeland Universitetssykehus
Fra ord til liv Februar 2010.
Formelmagi 31-1 Begrep/fysisk størrelse
Elektromagnetisme: Første del av
Bærekraftig utvikling - forskerspiren
Forelesning 9: Den Vitenskapelige Revolusjonen
Normal text - click to edit. Utfordringer for partikkelfysikken Hva består den mørke materien av? Hva er mørk energi? Kan kreftene i naturen beskrives.
Normal text - click to edit Modell, ’Cold Dark Matter, og kosmologisk konstant’
● Hva mener vi med "eksperiment"? ● Kollaborasjonen ATLAS ● Fysikk i ATLAS ● GRID – ny generasjon datanettverk ATLAS EKSPERIMENTET - en kort presentasjon.
Partikkelfysikk Læren om universets minste byggestener
Partikkelfysikk Å forstå Tid, Rom, Stoff og Energi Maiken Pedersen
Undring Tro Viten.
Litt om stjerner og planeter Klikk deg frem .
Kvasarer Kvasarer sender ut mer energi pr sekund enn sola sender ut på 200 år – og de stråler med denne effekten i millioner av år! Kvasarer ble oppdaget.
CERN og The Large Hadron Collider Tidsmaskinen.
Et irriterende problem…
Atomer, molekyler m m.
Læreplanmål i LK 06 Stråling og radioaktivitet (VG 1)
Materiens oppbygning: Atomer, molekyler og partikkelmodellen
Det store spørsmålet: HVA ER ALT BYGD OPP AV?.
 1. Bli kjent med Atlantis event display: et visualiseringsprogram for partikkelkollisjoner Identifisere partikler i detektoren Identifisere partikkelen.
VERDENS STØRSTE MASKIN ER KLAR: Skal gjenskape Big Bang Maiken Pedersen 28 September 2010 Partikkelfysikk Å forstå Tid, Rom, Stoff og Energi Partikkelfysikk.
STRÅLING / RADIOAKTIVITET
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 4: Fysikken i astrofysikk, del 1.
Stoffenes byggesteiner og modeller
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 19: Kosmologi, del I.
1 Kan en evig og personlig Gud eksistere?. 2 Kan vi tenke at Gud finnes? Finnes en grunnleggende årsak til alt? Finnes en grunnleggende årsak til alt?
Tungionefysikk for nybegynnere Mads Stormo Nilsson Universitetet i Oslo.
Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene? Vi trenger et instrument til å:  studere de minste bestanddelene i naturen (partiklene)  gjenskape forholdene.
Masseproblemer? Are Raklev Neste: Historisk om massebegrepet.
Skriv inn prosjekttittelen her Navn Lærerens navn Skole
Hva er kulde og hva er varme.
Forelesning 16: Nøytronstjerner og sorte hull
UT I VERDENSROMMET! Mørk materie Universets ekspansjon Mørk energi 1.
Kjernefysikk i Oslo Fysisk Institutt.
ATOMER.
Hva skal vi egentlig gjøre på CERN i Sveits?
Kjernefysikk ved syklotronen i Oslo
Periodesystemet og atombegrepet
Teorier om universets begynnelse
Utskrift av presentasjonen:

KAN BIG BANG HISTORIEN PRØVES EKSPERIMENTELT? URVAKUUM OG SKAPELSEN KAN BIG BANG HISTORIEN PRØVES EKSPERIMENTELT?

VAKUUM: INGENTING? GAMLE GREKERE: ”INTET” finnes ikke fordi verden må forklares. ”INTET” kan ikke forklares. Heller er det slik at verden er full av ”noe”. PLENUM. Parmenides (450 B.C.), Demokrit (400 B.C.), Platon (427-347), Aristoteles (384-322), ”Horror vacuui”. Nyplatonistene, Plotin (205-270), hevdet at ikke-væren er ikke absolutt intet, men inneholder alt, materiepartikler er en mulighet som kan realiseres. Moderne ideer om fysiske felter og materielle partikler hviler i nyplatonsk tenkning.

Før partiklene får masse i veksel- virkning med Higgsfeltet finnes de som masseløse ”frø” i sine respektive felter. Å påvise Higgspartiklen blir en stor utfordring i eksperimentene i LHC-akseleratoren.

Den aller minste byggestenen er kvarken. De ble dannet i Big Bang i kollisjoner mellom gluonene. Kvarkene ble oppdaget inne i protonet under beskytning av protonene med svært energirike elektroner.

Hvordan skal vi bestemme bordbenenes form og antall hvis vi ikke kan kikke inn under duken? En måte er å trille kuler under duken og observere sprednings- mønsteret. Slik kan vi også finne atom- kjernens form ved å bombardere den med høyenergetiske elektroner. Etter at trillingen er avsluttet kan vi teste det funne resultatet ved å ta vekk duken. Det kan vi ikke gjøre med atomkjernen. Det eneste vi kan gjøre er å trille enda flere ”kuler”.

To enkle systemer kolliderer front mot front. Hva skjer deretter? Et ganske overraskende resultat av jordbærkollisjonen. Slike over- raskelser får vi hele tiden i partikkelfysikkeksperimenter.

Diagrammer som beskriver kreftene vi finner i naturen Diagrammer som beskriver kreftene vi finner i naturen. Legg merke til at diagram- strukturen er den samme for alle typer krefter. Det tyder på et felles opphav, en urkraft, som inneholdt kimene til de fire kreftene vi finner i naturen i dag. Kraft- formidlerne (i gult) er svært forskjellige, og kreftene varierer i styrke med adskillige størrelsesordner.

Er det mulig å forene alle kreftene? I Big Bang var det bare en kraft. I dag prøver vi å forstå hvordan dette henger sammen.

Under Big Bang var gravitasjon og kvantefysikk ”forenet”. I dag er gravitasjon beskrevet i det fire- dimensjonale Riemannrommet, mens kvantefysikken er i det mangedimensjonale Hilbertrommet. En enhetlig teori må ”forene” disse rommene. Kanskje er superstrenger i det 10-11 dimensjonale rom svaret?

Heisenbergs uskarphets- relasjon gjør at vi kan ha elektroner og positroner eksitert parvis i et QED- vakuum. Parene vil bare ha kort levetid som ”skum på en usynlig sjø”.

FORDI URVAKUUMET ER USTABILT FYLLES DET ØYEBLIKKELIG MED GLUONER. Det skapes like mye Det skapes like mye anti-materie som materie.

Fotoner eller lyskvanter er kraftformidlere mellom elektriske ladninger. Fotonene vekselvirker ikke med hverandre. Teorien som beskriver slike fenomener kalles kvanteelektrodynamikken – QED. QED er en Abelsk teori. Gluonene er kraftformidlerne mellom kvarkene. Kvarkene og gluonene har alle fargeladning av tre forskjellige slag og vekselvirker med hverandre. Teorien som beskriver kvarkers og gluoners vekselvirkninger kalles kvantekromo- dynamikken – QCD. QCD er en ikke- Abelsk teori og blir mer komplisert enn QED.

I vår tids mytologi skjedde skapelsen for 13.7 milliarder år siden. Råstoffet var gluoner og kvarker som ble dannet i Urvakuumet.

Vi kan ikke trykke hele Universet sammen for å kunne etterprøve Big Bang hypotesen, men vi kan ta atomkjerner og kryste dem for å se om kvarker og gluoner, selve Urstoffet,frigjøres når trykket og temperaturen blir høye nok. Komprimeringen av atomkjerner kan gjøres ved å la store atom- kjerner som bly eller gull kollidere frontalt med lyshastigheter. Vi

I voldsomme kollisjoner mellom atomkjerner gjentar vi i liten skala prosessene som fant sted for 13.7 milli- arder år siden. Kanskje kan vi finne den sorte materien?

Brookhaven National Laboratory, Long Island, New York

BRAHMS eksperimentet inneholder mer enn 20 detektorelementer

Studenter arbeider med oppstilling av eksperimentet.

I hver kollisjon mellom atom- kjernene nydannes noen tusen partikler. Dette er budbringerne fra kollisjonen og må sorteres, analyseres og beskrives med teoretiske modeller. Bare slik kan vi vite om vi har lykkes med å lage Urstoffet fra Universets fødsel.

Vi nærmer oss en tilstand der det blir laget like mye anti-materie og materie. Dette minner om et Big Bang i liten målestokk.

Akseleratorsystemet i CERN ved Geneve består av flere under- jordiske ringer. Her passerer partiklene grensen mellom Sveits og Frankrike noen tusen ganger i sekundet.

I ÅR 2007 STARTER EN NY ÆRA LHC-ringen ligger 100 m under jordoverflaten. Eksperimentene vil starte i 2007.

I ALICE detektoren vil atomkjerner av bly kollidere med lysfarten I ALICE detektoren vil atomkjerner av bly kollidere med lysfarten. I bare en kollisjon dannes det opp til 50000 partikler. Å registrere så mange partikler krever et svært avansert detektor- og data-system.

NOEN GANGER OVERRASKER EKSPERIMENTENE OSS!!

En hvit dverg fotografert av Hubble-teleskopet. Slik går det vår sol om 4.5 milliarder år.

Augustin, (350-430), Bok 10 Jeg nevner nå en farligere fristelse.. ..en trang til å erfare og finne ut… ..menneskene vil undersøke naturen uten å ha bruk for denne viten; de vil vite bare for å vite…