Normal text - click to edit. Utfordringer for partikkelfysikken Hva består den mørke materien av? Hva er mørk energi? Kan kreftene i naturen beskrives.

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Astrofysikk Fysikk 1.
Advertisements

Veiledning for knivbytte  Hold tangen som vist  Klem håndtakene sammen, til du ser et lite hull i kniven Lite hull i kniven
Hvordan er et atom bygd opp?
… vitenskapen ikke gir rom for å tro på Gud.
Kap 02, 03 Posisjon – Hastighet – Akselerasjon
Elektrisk ladning / felt
Grunnleggende dosimetri –
Grunnleggende spørsmål om naturfag
KAN BIG BANG HISTORIEN PRØVES EKSPERIMENTELT?
URSTOFF – VAKUUM KVARK-GLUON PLASMA
Stjernenes fødsel, liv og død Fysikk 1
Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram
Kosmologi Om store strukturer i verdensrommet og universets historie.
Hvorfor øker bruken av spesialundervisning? Driverne bak økningen i bruk av spesialundervisning i grunnskolen.
Avoidance Frode Svartdal Okt
Eksperimenter i fysikk og fysikkeksperimenter i skolen
Beveglsesmønstre og koordinatsystem Grunnleggende frame.. X er rett fremover. Origo ligger i akse 1 med z rett opp. Høyredreid system.!
Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene?
Velkommen til international Masterclass 2014
1. Innledende påstander om organisasjoner
Kvalitetssikring av analyser til forskningsbruk
Partikkelfysikk inn i det 21 århundre. Trenger vi en ny revolusjon?
Til Noas ark.
Kap 44 Partikkelfysikk.
Kosmisk bakgrunnsstråling (WMAP), kombinert med andre datasett
Forskning på antimaterie, the Big Bang og enda rarere ting på CERN
Maiken Pedersen, Farid Ould-Saada, Eirik Gramstad Universitetet i Oslo.
Utdypende om design & statistikk Frode Svartdal UiTø April 2012.
Utdypende info, design & statistikk
ANOVA: Litt om design & statistikk
Moderne partikkelfysikk
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.
Forklaringstyper i historievitenskapen
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
Er uglen smart? Vi har forsket litt og her er svarene.
Foreldre- undersøkelse 2011 BARNEHAGE. Det var 52% som svarte på undersøkelsen! Grafen under viser snittet på hvert spørsmål, i en skala fra 1-6 hvor:
Universet: Utvidelse og avstander Aktive galakser
Brit Skaugrud og Svein Tveit, Skolelab-kjemi, Universitetet i Oslo
CERN og The Large Hadron Collider Tidsmaskinen.
… Gud ikke er stor For opptak:
Regresjon Petter Mostad
Galakser.
Personlighetspsykologi - PSY 2600
Et irriterende problem…
Materiens oppbygning: Atomer, molekyler og partikkelmodellen
Se hvordan jeg smart bruker Outlook 2010
 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.
Stoffenes byggesteiner og modeller
Particle Detectors : an introduction, University of Oslo, Erik Adli, University of Oslo, August 2015,
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.
INTRODUKSJON TIL EKSPERIMENTET. OPPSUMMERT Partikkelkollisjoner  tunge partikler – kan gi informasjon om universet  henfaller med en gang, men vi kan.
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.
Lecture 17.
UT I VERDENSROMMET! Mørk materie Universets ekspansjon Mørk energi 1.
Hva skal vi egentlig gjøre på CERN i Sveits?
INTRODUKSJON TIL EKSPERIMENTET
Velkommen til Newton-rommet
Skadedata og risikoanalyser
1. Innledende påstander om organisasjoner
INTRODUKSJON TIL EKSPERIMENTET
Utskrift av presentasjonen:

Normal text - click to edit

Utfordringer for partikkelfysikken Hva består den mørke materien av? Hva er mørk energi? Kan kreftene i naturen beskrives under samme lest? Er Higgs-mekanismen forklaringen på hvordan partiklene får masse? Hvorfor har universet så lite antimaterie? Kan vi bidra til å forstå mer av universets begynnelse?

Universe The reconstruction of the History of the Universe

Normal text - click to edit

Fysikkarbeidsgrupper ved ATLAS B-mesoner Topp-kvark studier Standard-modellen Higgs Supersymmetri ”Exotics” Tunge ioner

Normal text - click to edit Hvorfor har universet bare materie? Sakharovs tre betingelser: –Brudd på bevaring av baryontall –Brudd på partikkel-antipartikkelsymmetri –Faseoverganger (system ute av termisk likevekt) Partikkelfysikk kan bidra til å belyse de to første betingelser

Normal text - click to edit B-mesoner: CP-brudd Mesoner som inneholder b-kvarken (den nest tyngste kvarken) Dedikerte eksperimenter (”B-factories”)har funnet en liten forskjell mellom B-mesoner, og deres antimesoner (CP- brudd) Ikke nok til å forklare den store asymmetrien mellom materie og antimaterie i universet. Vil også finne ut av alle henfallsparametre. LHC eksperimentene vil gjøre alternative studier

Normal text - click to edit

t-kvarken Eksistens etablert ca 1994 Eneste kvark som henfaller før den binder seg til en annen kvark. Ca ganger tyngre enn u og d kvarker Egenskaper fortsatt dårlig kjent, og må studeres Henfaller nesten alltid til b-kvark+W-boson

Normal text - click to edit En partikkelkollisjon der et topp-antitopp par produseres. Merk: Antall kvarker produsert = antall antikvarker produsert LHC: Antikvarker og gluoner i Proton’sjøen’.

Normal text - click to edit

Standardmodell (SM)-fysikk Grunnet den svært høye kollisjonsraten får vi ved LHC masse data om veldig mange prosesser og partikler. Disse kan brukes til presisjonsmåling av mange av standarmodellens prediksjoner får enten befestet SM ELLER en finner avvik, noe som antakelig bare kan forklares gjennom utvidelser av SM

Normal text - click to edit Invariant masse til μ + μ - par.

Normal text - click to edit Vi finner partikler av mange typer…

Normal text - click to edit SUPERSYMMETRI (SUSY) En foreslått utvidelse av SM, der hver eneste partikkel har sin supersymmetriske partner-partikkel. Mest plausible måte å få forent de sterke vekselvirkninger med de elektrosvake

Normal text - click to edit Supersymmetri, en partnerpartikkel til hver kjente vanlige partikkel

Normal text - click to edit SUSY (forts) I de minimale modellene har vi en bevaringslov i antall partiker som medfører at den letteste supersymmetriske partikkel er helt stabil! Kandidat for universets mørke materie! –Må være nøytral –Må være tyngre enn ca 40 GeV (fra eksperimenter) –Bør finne signaler for dette ved LHC, hvis SUSY finnes. Ses i detektoren som en ubalanse i totalenergien målt i detektoren.

Normal text - click to edit

”In R-parity conserving SUSY models [2], the lightest supersymmetric particle (LSP) is stable and escapes detection, giving rise to events with significant missing transverse momentum. In decay chains with charginos, chargino decay to the LSP can produce a high-momentum lepton.” ”Search for supersymmetry using final states with one lepton, jets, and missing transverse momentum with the ATLAS detector….”

Normal text - click to edit HIGGS-partikkel(er) SM forutsier at Higgspartikkelen må eksistere for at partiklene skal kunne ha masse! Presisjonsmålinger: Hvis SM er rett så er higgspartikkelmassen mindre enn ca GeV, helst under 150 GeV. Da skal denne kunne finnes ved LHC i 2011 eller 2012!!! SUSY og andre utvidelser forutsier en eller flere higgspartikler....

Normal text - click to edit Det fins Higgs kandidater fra LEP-eksperimentene Men ikke bevis: SM-Higgs massen må være over 114 GeV.

Normal text - click to edit Plot showing the effect on the 95% exclusion limits of increasing the integrated luminosity from 0.5 inverse femtobarns to 5 inverse femtobarns at 7 TeV. For example, one could exclude a Standard Model Higgs with a mass lying between 135 and 188 GeV with only 0.5 fb-1 but this would nearly extend from the LEP limit of 114 GeV to several hundreds GeV with 5 fb-1 of total integrated luminosity for ATLAS alone En pedagogisk hodepine….

Normal text - click to edit Kan Higgs-feltene ha noe med den mørke energien å gjøre? Det fins i hvert fall teoretikeres som spekulerer på at vakuum er fylt med dette og gir en frastøtningseffekt.

Normal text - click to edit Eksotiske fenomener Signaturer for ekstra dimensjoner –Teorier kan konstrueres der gravitasjonskraften virker i mer enn 3 dimensjoner, mens de andre kreftene virker i bare 3 dimensjoner. –Kan være med å forklare mørk materie, som da evt. finnes i de usynlige dimensjonene!!!! Mini svarte hull: Kan vi i LHC lage så høy masse- energitetthet at dette kollapser i et svart hull? –NB: I så fall er det svarte hullet meget kortlivet!

Normal text - click to edit Simulert signatur for mini svart hull

Normal text - click to edit Bly-Bly kollisjoner ved LHC: ALICE-eksperimentet er dedikert til dette. De to andre eksperimentene kan også studere disse kollisjonene. (Jeg viser her et ATLAS event) Events som dette er sterke indikasjoner på eksistensen av kvark- gluon plasma

Normal text - click to edit Oppsummert Vi har en vel etablert teori for hvordan elementærpartiklene vekselvirker og hvordan materien er bygd opp fra disse (Standardmodellen) Vi har nå mye data som underbygger Big Bang kosmologi, men vi trenger både mørk materie og repulsiv mørk energi for å forklare det vi ser Det er nå en sterk kobling mellom astrofysikk og partikkelfysikk.

Normal text - click to edit LHC åpner et nytt energivindu og data er i ferd med å bidra til: Innsikt i hvorfor partikler har masse (higgsmekanismen) Innsikt i utvidelser av standardmodellen, og dermed muligens om –Mørk materie –Forening av vekselvirkningene til en teori

Normal text - click to edit Fire uavklarte spørsmål Hvorfor er gravitasjon så forskjellig fra de andre kreftene? –Gravitasjonsteorien omhandler selve rommet –De andre kreftene omhandler partikler som beveger seg i dette rommet Hva er mørk energi? Hvorfor har vi så lite antimaterie i universet Hva består den mørke materien av

Normal text - click to edit Takk for meg Takk for meg!