Maiken Pedersen, Farid Ould-Saada, Eirik Gramstad Universitetet i Oslo.

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Den sterke kjernekraften virker mellom nabonukleonene ERGO Fysikk 1 Callin mfl s. 217 og Den sterke kjernekraften virker mellom nabonukleonene.
Advertisements

HVORFOR BLIR HÅRET ELEKTRISK?
Kap 02, 03 Posisjon – Hastighet – Akselerasjon
Kapittel 2: Sammensatte system
ELEKTRISITET KAPITTEL 11.
URSTOFF – VAKUUM KVARK-GLUON PLASMA
Hva er fysikk? Naturen er styrt av fysiske lover og prinsipper som beskriver og forutsier fenomener i naturen og universet Planetenes bevegelser Legemers.
Eksperimenter i fysikk og fysikkeksperimenter i skolen
Atomenes elektronstruktur
Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene?
Velkommen til international Masterclass 2014
Grunnleggende begreper i personopplysningsloven (legaldefinisjoner)
Partikkelfysikk inn i det 21 århundre. Trenger vi en ny revolusjon?
LocMoc : Avatar 3D – Visualisering av menneskelige bevegelser ved bruk av Java og Coin3D. En presentasjon av: Øivind Hoff Johansen og Jon Kåre Sørensen.
Magnetfelt.
Kap 02 Hastighet / Akselerasjon - Rettlinjet
Potensiell energi og Energibevaring
Kap 44 Partikkelfysikk.
Forskning på antimaterie, the Big Bang og enda rarere ting på CERN
STRÅLING Er energi som sendes ut fra en strålingskilde i form av bølger eller partikler. Kan være synlig (lys) og usynlig (radiofrekvens) energi.
Kap 03 Hastighet / Akselerasjon - 2 & 3 dim
Formelmagi 31-1 Begrep/fysisk størrelse
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.
European Organization for Nuclear Research
CERN Felles europeisk forskningssenter for kjerne- og partikkelfysikk.
STRÅLEFYSIKK - STRÅLEVERN RADIOAKTIVITET
INTRODUKSJON TIL EKSPERIMENTET. OPPSUMMERT Partikkelkollisjoner  tunge partikler – kan gi informasjon om universet  henfaller med en gang, men vi kan.
Partikkelfysikk Læren om universets minste byggestener
Partikkelfysikk Å forstå Tid, Rom, Stoff og Energi Maiken Pedersen
Kraft og bevegelse Kap 9.
MENA 1000 – Materialer, energi og nanoteknologi
1 App 01 Sammendrag. 2 Kap 01 Enheter / Vektorer Tid1 s Lengde1 m Masse1 kg Kraft1 N = 1 kgm/s 2 Hastighet Kraft Moment..... EnheterVektorer Vektorligninger.
CERN og The Large Hadron Collider Tidsmaskinen.
Grunnleggende begreper i personopplysningsloven (legaldefinisjoner)
Vi sier at formlene A og B er ekvivalente og skriver A  B hviss (A  B)  (B  A) er gyldig dvs. A og B har samme sannhetsverdi i alle tolkninger. Logisk.
Mål for timene Forstå hvordan vi ved hjelp av et variogram kan uttrykke den romlige variasjonen til en tilfeldig variabel.
Et irriterende problem…
Forrige gang lærte dere:
 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.
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 4: Fysikken i astrofysikk, del 1.
ELEKTRISITETELEKTRISITET KAPITTEL 11. ELEKTRISITET.
Tolking av stråling fra verdensrommet
Bygg en kulerullebane - - om Stillingsenergi og Kinetisk energi En praktisk mekanisk øvelse som introduksjon til elektrisitetslæra av Nils Kristian Rossing.
1 SKOLELABORATORIET Nils Kr. Rossing En praktisk introduksjon til differensialligninger av Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet ved NTNU.
INTRODUKSJON TIL EKSPERIMENTET. OPPSUMMERT Partikkelkollisjoner  tunge partikler – kan gi informasjon om universet  henfaller med en gang, men vi kan.
Stråling mot jorda. Stråling Bevegelse av energi i form av bølger Sola er hovedkilden til den strålingen jorda mottar Lysstråling har særegne elektriske.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456, Forelesning 3.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456, Forelesning 3.
Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene? Vi trenger et instrument til å:  studere de minste bestanddelene i naturen (partiklene)  gjenskape forholdene.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456, Forelesning 5.
KRAFT OG BEVEGELSE Fysikk.
Masseproblemer? Are Raklev Neste: Historisk om massebegrepet.
Arbeid, energi og effekt
Forelesning 3: Mekanikk og termodynamikk
Dag Wiese Schartum, AFIN
Økt 2 Analyser ei lampe.
Newtons lover.
Hva skal vi egentlig gjøre på CERN i Sveits?
Forelesning 3 Are Raklev.
INTRODUKSJON TIL EKSPERIMENTET
Dag Wiese Schartum, AFIN
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456,
INTRODUKSJON TIL EKSPERIMENTET
Utskrift av presentasjonen:

Maiken Pedersen, Farid Ould-Saada, Eirik Gramstad Universitetet i Oslo

 h_atlas.htm h_atlas.htm

Hvordan virket så detektoren igjen?  de forskjellige partiklene blir registrert ulike steder i detektoren  ved å kombinere flere registreringer kan man rekonstruere hvordan partikkelen beveget seg gjennom detektoren

 Dere har lært at det i partikkelkollisjoner skapes en skur av partikler  De fleste av disse forsvinner igjen i løpet av et brødels av et sekund – altfor raskt til at detektoren skal kunne registrere de  Vi leter jo gjerne etter en bestemt partikkel – for eksempel en Z eller en Z’ Utfordringen til en eksperimentell partikkelfysiker er å ”rekonstruere” partikkelkollisjonen – for å kunne finne partiklene de leter etter Dette kan vi gjøre ved å kjenne HENFALLSPRODUKTENE til partikkelen vi leter etter

 Vi skal bruke Z bosonets henfallsprodukter til å identifisere kollisjoner hvor Z bosonet ble produsert  Men det er ikke nok – i tillegg må ta i bruk en egen teknikk for virkelig å være sikre på at det er akkurat Z bosonet vi ser Invariant masse  En partikkels masse er en egenskap som unikt identifiserer den  Ved å bruke henfallsproduktenes impuls (bevegelsesmengde), energi og masse kan vi finne massen til den opprinnelige partikkelen Dette fungerer fordi energi og impuls er bevart i enhver prosess i naturen – Det som går inn i kollisjonen må også komme ut igjen

e+e+ e-e- Z µ-µ- µ+µ+ Z  To av mange mulige henfallsmåter  Elektron-antielektron par  Muon-antimuon par  Alle henfallsproduktene kan direkte observeres i detektoren 0 0

W ν ν W  To av mange mulige henfallsmåter  Elektron + nøytrino  Muon + nøytrino  Bare elektronet og muonet (eller dets antipartikler) er direkte observerbare i detektoren

 h_ereignis.htm h_ereignis.htm

BILDE 1 Hva ser du? Noen tegn til elektroner eller muoner? Manglende energi (nøytrinoer)? Hva slags event kan dette være?

BILDE 1 Hva ser du? Noen tegn til elektroner eller muoner? Manglende energi (nøytrinoer)? Hva slags event kan dette være?

BILDE 2 Hva ser du? Noen tegn til elektroner eller muoner? Manglende energi (nøytrinoer)? Hva slags event kan dette være?

BILDE 2 Hva ser du? Noen tegn til elektroner eller muoner? Manglende energi (nøytrinoer)? Hva slags event kan dette være?

BILDE 3 Hva ser du? Noen tegn til elektroner eller muoner? Manglende energi (nøytrinoer)? Hva slags event kan dette være?

BILDE 3 Hva ser du? Noen tegn til elektroner eller muoner? Manglende energi (nøytrinoer)? Hva slags event kan dette være?

BILDE 4 Hva ser du? Noen tegn til elektroner eller muoner? Manglende energi (nøytrinoer)? Hva slags event kan dette være?

 Vi skal kalkulere massen til Z bosonet ved hjelp av  Konserverings-lover  Bevegelsesmengde er bevart  Energi er bevart  Masse-Energi relasjonen  Men først noe grunnleggende fysikk - størrelser

 En fysisk størrelse betegnet med også kjent som  Massefart, impuls  I klassisk fysikk (dvs hverdagsfysikk) er impuls definert som  masse * hastighet  I partikkelfysikken må vi ty til en annen definisjon, som bruker Einsteins masse-energi relasjon:  Eller:  Og med enkel algebra kan vi finne impulsen (bare størrelsen)

 En fysiske størrelse som også har retning  Hastighet – har en retning  Bevegelsesmengde – har en retning  Temperatur har ikke retning  En vektor har både en størrelse, og en retning  Eksempel for hastighet  Har både fart (størrelse) og en retning

 Energi og moment (impuls) er bevart  Energien til en partikkel i ro  Energien til en partikkel i bevegelse

 Etter enkel manipulasjon av masse-formelen og bruk av bevaringslovene finner vi utrykket for massen til Z bosonet  Formlene inneholder følgende størrelser  Masse  Energi  Impuls  av de 2 henfallsproduktene