Moderne partikkelfysikk

Slides:



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

Astrofysikk Fysikk 1.
Universets ekspansjon og mørke energi foredrag i TAF 6. oktober 2010
Stråling fra stjernene Fysikk 1
Astrofysikk & Strålingslovene
Wiens forskyvningslov og Stefan-Boltzmanns lov
Astrofysikk & Strålingslovene
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
Medisinske Lasere. Praktisk-teknisk gjennomgang,definisjoner
Kosmologi Om store strukturer i verdensrommet og universets historie.
SOLEN.
Atomenes elektronstruktur
Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene?
Velkommen til international Masterclass 2014
Partikkelfysikk inn i det 21 århundre. Trenger vi en ny revolusjon?
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.
STRÅLING Er energi som sendes ut fra en strålingskilde i form av bølger eller partikler. Kan være synlig (lys) og usynlig (radiofrekvens) energi.
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.
Ekstreme objekter i universet: Fra radiobølger til gammastråling
European Organization for Nuclear Research
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
Videreutdanning astronomi
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.
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:
Galakser.
Et irriterende problem…
Læreplanmål i LK 06 Stråling og radioaktivitet (VG 1)
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.
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 4: Fysikken i astrofysikk, del 1.
Tolking av stråling fra verdensrommet
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 17: Melkeveien.
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 19: Kosmologi, del I.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456, FYS Kvantefysikk.
INTRODUKSJON TIL EKSPERIMENTET. OPPSUMMERT Partikkelkollisjoner  tunge partikler – kan gi informasjon om universet  henfaller med en gang, men vi kan.
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 2.
Important to remember - Some grammar. The Noen steder har norsk bestemt artikkel mens engelsk ikke har the: – Abstrakte ord med generell betydning (love,
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 12: Dannelsen av solsystemet.
Plan for timen: Kapittel 5. Tema:Galakser 1.En kort repetisjon
Masseproblemer? Are Raklev Neste: Historisk om massebegrepet.
Forelesning 20: Kosmologi, del I
UT I VERDENSROMMET! Mørk materie Universets ekspansjon Mørk energi 1.
Hva skal vi egentlig gjøre på CERN i Sveits?
Forelesning 3 Are Raklev.
INTRODUKSJON TIL EKSPERIMENTET
The Scoutmaster guides the boy in the spirit of another brother.
Teorier om universets begynnelse
SS-generasjonen HL-senteret,
INTRODUKSJON TIL EKSPERIMENTET
Utskrift av presentasjonen:

Moderne partikkelfysikk Studier av materiens minste byggestener og av kreftene mellom dem Eksperimentelt, ved å se på kollisjoner mellom partikler. Teoretisk, ved å utvikle modeller og regne ut hva som skjer.

Ingredienser (fra igår) Kvarker Leptoner Vekselsvirkningspartikler Men hvor mange?

1973 LEPTONS QUARKS

Heisenbergs usikkerhetsrelasjon Partiklers levetid Heisenbergs usikkerhetsrelasjon Partikkelvidde Er en sum av delvidder som gir sannsynlighet til henfall til forskjellige slutt-tilstander

e+ e- (kvarker)hadroner Resonans m e+ e- (kvarker)hadroner Γ

And the charm quark was to be discovered soon afterwards : 1974 And the charm quark was to be discovered soon afterwards : The NOVEMBER REVOLUTION (11 November 1974) Two groups discovered ~ simultaneously a new particle, which they called 'Psi' at SLAC (Burt Richter) and 'J' at Brookhaven (Sam Ting). The J/psi resonance was 'long-lived' (~10-20 sec). It could only decay by weak interactions, preferably into an s-quark. This explains the narrow peak.

Electroweak Interaction Fields Electroweak Interaction 1968 ν e ν ν W charged current Neutral current Zo e ν e e Glashow, Salam, Weinberg (1968) - Electroweak Force • The electromagnetic and weak interaction are different aspects of the same 'electroweak' force • All quarks and leptons have a 'weak' charge • There should be a 'heavy photon' (Zo) and two charged vector boson (W±) of mass ~ 50-100 GeV • They acquire their mass by the interaction with the (new) "Higgs field" H. • There are only 'left-handed' interactions

Electro-weak Interaction Fields Electro-weak Interaction 1970 Milestone paper (Glashow, Iliopoulos, Maiani) Quarks Leptons u c νe νμ e- µ- This was now called the 'Standard Model' (with two families) d s

Electroweak Interaction Fields Electroweak Interaction 1983 Discovery of the W, Z bosons at CERN (1983) (Carlo Rubbia - leader of UA1 collaboration, and proponent of proton-antiproton collider in SpS) (Simon van der Meer - inventor of stochastic beam cooling)

Siden ble en generasjon til funnet! Vil vi finne fler? Sannsynligvis ikke!

Higgsmekanismen Mekanisme for å gi alle partikler masse Forutsier en ny partikkel, higgspartikkelen, men sier ikke mye om dens egen masse. Eksperiment viser at den må være tyngre enn ca 114 GeV For gitt masse så kan imidlertid produksjons og henfallsannsynligheter beregnes i Standardmodellen Derfor kan Standardmodellen etterprøves.

Standardmodellen (SM) oppsummert Tre og bare tre generasjoner kvarker og leptoner. Forening av elektromagnetisme og svake kjernekrefter. Litt asymmetri mellom materie og antimaterie (CP brudd) på en selvkonsistent måte En mekanisme for å gi partiklene masse Ingen jordiske observasjoner bryter med SM, Standardmodellen er en stor suksess!

Ubesvarte spørsmål Mekanismen for å gi partiklene masse må bekreftes av eksperiment, d.v.s: vi må finne higgspartikkelen. S.M. kan ikke forutsi verdier av massene. Hvorfor er elektron og protonladningene like? Hvorfor ingen antipartikler i universet? (CP-bruddet vi observerer er for lite til å forklare) Kan vi få med gravitasjon i en enhetlig teori?

UT I VERDENSROMMET! Mørk materie Universets ekspansjon Mørk energi

Equivalence Principle Universe 1907 Equivalence Principle Acceleration (inertial mass) is indistinguishable from gravitation (gravitational mass) "The happiest thought of my life" (Albert Einstein)

Universe Albert Einstein (1912-15) : General Relativity 1915 Light rays define the shortest path in space. Accelerated elevator: light follows follows a parabolic path Gravitational field: light path must be bent ! Space and time must be curved Albert Einstein (1912-15) : General Relativity Matter tells Space how to curve Space tells Matter how to move George Lemaitre (1927) The whole Universe expands A ‘hot primordial atom’ ?

Mørk materie Definisjon: Materie som nesten bare føler gravitasjons- kraften. Ingen spor i form av synlig stråling ?

Galaktiske rotasjonskurver viser at Må enten modifisere Netowns gravitasjon eller innføre mørk materie i galaksenes ytterområder

Rotasjonshastighet som funksjon av avstand til galaksens sentrum Rotasjonshastighet som funksjon av avstand til galaksens sentrum. A:uten mørk materie B:Observasjon

Dopplereffekt (rød/blå-forskyvning) (for “små” hastigheter)

Hubbles lov: v=H0d Objektene i universet fjerner seg fra oss med en hastighet som er proposjonal med avstanden. Proposjonalitets”konstant”: H0=(71±3) km/s/Mpc (1 pc = 3,26 lysår)

Supernovaer og avstand Supernova-eksplosjoner er en godt kjent del av en stjernes livssyklus → godt kjent og høy lys-intensitet, L. Kan se fjerne supernovaer p.g.a. intensiteten Avstand, r, gitt fra l = kL/r²

Det fins nå noen observasjoner med z godt over 1 (v.h.a. m = størrelsesklasse Høy m betyr svakt lys (som betyr stor avstand) Det fins nå noen observasjoner med z godt over 1 (v.h.a. Hubble space telescope) Rødskift (hastighet)

Men Hubble’s konstant var slett ikke konstant gjennom universets historie. For rødskift som nærmer seg 1 skal man se avvik fra dagens verdi Ω-ene beskriver massen og energien i universet (summerer seg til ca. 1)

Observasjoner passer med ΩM=Ωsynlig +Ωmørkmaterie=0,05+0,25 ΩΛ=0,7 (mørk, frastøtende energi!)

100 år med sort stråling Alle legemer avgir et strålespekter som bare avhenger av temperatur Plancks strålingslov:

Plancks strålingslov Utledet for 100 år siden ved å anta diskrete energitilstander for fotonene Viktig brikke under utviklingen av kvantemekanikken Nå: Viktig som bevis for å underbygge teorien om Big Bang

Universets temperatur er (2,725 ±0,002)K !!!! Årets nobelpris for påvisning av små romlige forskjeller i spekter

Hva betyr det at universet ekspanderer? En geometrisk effekt i Einsteins generelle relativitetsteori, der selve skalaen ekspanderer i alle punkter Galakser etc.er rosiner i en bolledeig under hevning! Tilstedeværelse og temperatur fra kosmisk mikrobølgespekter underbygger Big Bang teori

Modell, ’Cold Dark Matter, og kosmologisk konstant’

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

The Big Bang and its particles 13.7 milliarder år Kosmologi Astropartikkelfysikk Partikkelfysikk 1 ps Hvilke partikler? 10-34 s Big Bang