European Organization for Nuclear Research

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
12.Studienreise nach Finnland,
Advertisements

Kvinner og politikk Kvinnelig valgmobilisering i Nord-Norge: Glasstak eller etterslep? Marcus Buck.
Litt mer om PRIMTALL.
Ti måter å ødelegge en CT-undersøkelse av halsen på
Hjemmeoppgave 1: Å høre etter NAVN: ……………………………….. DATO: ……………………….
Grafisk design Visuell kommunikasjon
Teknologi for et bedre samfunn 1 Asbjørn Følstad, SINTEF Det Digitale Trøndelag (DDT) Brukervennlig digitalisering av offentlig sektor.
Egenskaper til stoff og tidsbegrep: En modell for aspekt i russisk Laura A. Janda UNC-Chapel Hill/University of Tromsø
Møre og Romsdal. 2 Ligger det et bedehus eller et kristelig forsamlingshus (ikke kirke) i nærheten av der du bor? (n=502) i prosent.
Monopolistisk konkurranse og oligopol
2. Planter. Del 1 (1–4). Nivå 2. Side 19–24
KAN BIG BANG HISTORIEN PRØVES EKSPERIMENTELT?
URSTOFF – VAKUUM KVARK-GLUON PLASMA
Fra forelesningene om involveringspedagogikk Et utviklingsarbeid Philip Dammen Manuset er under arbeid.
Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene?
Velkommen til international Masterclass 2014
Oslo kommune Utdanningsetaten Hva er en god elev og en god lærer? Presentasjon av miniundersøkelsen på ungdomsskoler og videregående skoler Høsten 2009.
Presentasjon Fylkesbiblioteket i Akershus. Spørreundersøkelse blant bibliotekansatte i Akershus. 1.
Gjenfinningssystemer og verktøy II
Kapittel 14 Simulering.
Forelesningsnotater SIF8039/ Grafisk databehandling
Kvalitetssikring av analyser til forskningsbruk
Partikkelfysikk inn i det 21 århundre. Trenger vi en ny revolusjon?
Highlights fra markedsundersøkelse Utarbeidet av Inger Marie Brun,
Kap 44 Partikkelfysikk.
Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Forskning på antimaterie, the Big Bang og enda rarere ting på CERN
Maiken Pedersen, Farid Ould-Saada, Eirik Gramstad Universitetet i Oslo.
Klinisk skjema nyrebiopsiregisteret
Vokabular barneoppdragelse (m) bleie (f/m) blikk (n) bortskjemt (adj.)
Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme
11 IKT-baserte læremidler Arne Ketil Eidsvik Avd. for lærerutdanning.
SINTEF Teknologi og samfunn PUS-prosjektet Jan Alexander Langlo og Linda C. Hald 1 Foreløpig oppsummering – underlag for diskusjon på PUS-forum
Malverk intern produktopplæring
Om Luthersk dåpsteologi og dåpens betydning for trosopplæring
GRØNNALGER BRUNALGER RØDALGER
1 BM-dagen 29.okt BM1 Fysisk miljøplanlegging Studieprogram for Bygg- og miljøteknikk Meny Prosjektoppgaven Arealbruk og befolkning Transport og.
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.
Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Oktober 2010
Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 2011 Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening ECON Poyry og FINN.
CERN Felles europeisk forskningssenter for kjerne- og partikkelfysikk.
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
Avlevering i praksis KDRS-samling
Sett inn preposisjoner eller adverb som passer
Samhandling og informasjon Kunnskaps- utvikling og refleksjon Menings- danning og over- talelse Skrive- kompetanser Handlinger og formål Kunn- skaps- lagring.
Inflation og produktion 11. Makroøkonomi Teori og beskrivelse 4.udg. © Limedesign
Virksomhetsrapport August Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2.
Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig
1 Trivsel Utvalg Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt Snitt Trivsel Brannfjell skole (Høst 2014)
Økoprofil - en miljøvurderingsmetode
Befolkning og arbejdsmarked 7. Mikroøkonomi Teori og beskrivelse © Limedesign
CERN og The Large Hadron Collider Tidsmaskinen.
… Gud ikke er stor For opptak:
 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.
Particle Detectors : an introduction, University of Oslo, Erik Adli, University of Oslo, August 2015,
Velkommen til CERN European Organization for Nuclear Research Kjernefysikk Teorien om alt … “The God particle”The God particle.
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.
UT I VERDENSROMMET! Mørk materie Universets ekspansjon Mørk energi 1.
Velkommen til CERN European Organization for Nuclear Research
Hva skal vi egentlig gjøre på CERN i Sveits?
INTRODUKSJON TIL EKSPERIMENTET
Velkommen til CERN European Organization for Nuclear Research
INTRODUKSJON TIL EKSPERIMENTET
Utskrift av presentasjonen:

European Organization for Nuclear Research , "CERN for Videregående" Fysikken Akseleratoren Detektorene Presentasjon av Erik Adli og Steinar Stapnes 2009 05 Novembre 2003

CERN-området Lake Geneva LHC Switzerland France CERN Headquarters

LHC

LHC FIRST BEAM 10 Sep. 2008

Hva er partikkelfysikk? 1) Konsentrere stor energi i et lite volum (akselerator) 2) Knuse partikler (gjenskaper forholdene like etter Big Bang) 3) Identifisere skapte partikler i en Detektor (ny fysikk) + dataanalyse (IT, GRID ... )

Vi skal se nærmere på... Partikkelfysikken Akseleratoren LHC Detektoren ATLAS ...først skal vi få en liten smakebit av partikkelfysikken - det CERN er til for

10-10 10-14 10-15 10-18 meter År 1910 1960 Størrelsesordener 10-18 = 0.000000000000000001 10-10 10-14 10-15 10-18 meter År 1910 1960

Hvorfor akseleratorer? E = mc2 Pardanning: Efoton = 2mec2 + Ek Nye partikler: større masse enn de som hittil er funnet  mer energirike kollisjoner trengs, EC.O.M = mc2

Krefter: utveksling av elementærpartikler!

Elementærpartikler og vekselvirkninger

Noen partikler og fysiske prosesser Hydrogenatom Mer eksotiske (ustabile!) partikler i akseleratorer K- (kaon) Betastråling

Standardmodellen Higgs STANDARDMODELLEN - 3 familier - Higgs...? Et av de viktigste bærebjelkene for standardmodellen for partikkelfysikk er Higgspartikkelen For å forklare partiklers masse forutsettes i modellen et Higgsfelt som fyller hele universet – med en tilsvarende Higgspartikkel Til nå har intet fysikkeksperiment oppdaget Higgs - finnes Higgsfeltet, er det andre mekanismer inne i bildet_ LHC skal garantert kunne finne Higgs – hvis den eksisterer STANDARDMODELLEN - 3 familier -

Higgsproduksjon q Higgs Jamfør kvantefeltteori (basis for standardmodellen) kan nye partikler bli skapt i kollisjonspunktet Annihilasjon av to elementærpartikler (f.eks. en kvark og en antikvark) Nye partikler kan genereres (tenk: pardanning) To store utfordringer: De fleste partikler er ustabile, noen lever kun 10-20 sekunder. Disse partiklene vil derfor nesten umiddelbart henfalle til andre partikkeltyper Det er en prosentvis svært liten sjanse for at de mest sjeldne partikkeltypene blir dannet i en kollisjon. Derfor trenger vi mange kollisjoner for å observere dem. q Z0 Higgs q, g q,g q, g q,g

But there is More than just Matter and Antimatter Looking at our Universe we see much more than ordinary matter (or antimatter) Composition of the Universe Ordinary matter We call this extra stuff “dark matter” because we cannot see it. But what is it?

Vi vet egentlig ingenting! Hvorfor akkurat tre familier? Antimaterie? Standardmodellen krever denne merkelige Higgs for å gå opp LHC vil hjelpe oss å forstå noe av dette! Mørk materie, supersymmetri, Forening av vekselvirkningene...

Vekselvirkningene – en og samme kraft?

Å regne på partikkelfysikk

Å regne på partikkelfysikk

Vi skal se nærmere på... Partikkelfysikken Akseleratoren LHC Detektoren ATLAS ...grunnen til at vi trenger denne enorme parikkelakseleratoren LHC for å gjøre partikkelfysikk

 very powerful detectors needed 25 ns Event rate in ATLAS : N = L x  (pp)  109 interactions/s Mostly soft ( low pT ) events Interesting hard (high-pT ) events are rare  very powerful detectors needed

Vi skal se nærmere på... Partikkelfysikken Akseleratoren LHC Detektoren ATLAS ...å skape nye partikler er ikke nok. Vi må observere dem også. Til det trengs partikkeldetektorer

LHC-eksperimentene

LHC og dens detektorer LHC vil starte opp i 2009, og forskere fra hele verden venter spent på de første resultatene...

The ATLAS Experiment

Formål: detektorer Formål: detektoren ATLAS Å observere resultatet av partikkelkollisjonene ...av de MANGE partikkelkollisjonene ...og luke ut de få interessante

ATLAS-detektoren Diameter 25 m Lengde toroidemagnet 26 m ATLAS sammenlignet med den 5 etasjes bygning 40 Diameter 25 m Lengde toroidemagnet 26 m Ende-til-ende lengde 46 m Vekt 7000 tonn

Detektortverrsnitt

Hva kan vi måle i en partikkeldetektor? Vi ønsker å observere partikler samt identifisere partikkeltypen (p+, e-, n etc.) Hva karakteriserer en partikkel? Hvilemasse, m0 Ladning, q Energi, E Spinn, s Hvordan kan vi overhodet observe en partikkel? Ladde partikler vekselvirker med (ioniserer) atomiske elektroner i detektormaterialet Vi kan observere denne ionisering som e.g. elektrisk signal eller lysutsending Derav kan vi spore partikkelens bane gjennom detektormaterialet

Magnetfelt: bevegelsesmengde og ladning Å se sporet til en partikkel i detektoren sier oss i utgangspunktet ikke så mye om dens egenskaper... Ved å sette opp et (kjent) magnetfelt, B, inne i detektoren vil partikkelen gå i en krum bane. Retningen på krumningen vil avhenge av partikkelens ladning (+/-1) Krumningen vil avhenge av partikkelens bevegelsesmengde:

ATLAS: magnetsystem ATLAS: Separate magnetsystem Indre detektor) (Solenoidemagnet) Myonspektrometer (Toroidemagneter)

Kalorimetre: energimåling Energien, E, kan også måles: Et tykt lagt materiale som partikkelen vekselvirker med, vil bremse partikkelen helt opp  den vil legge igjen hele sin energi i dette materialet. Denne energien kan avleses elektronisk. Disse lagene av detektoren kalles kalorimetre.

Detektortverrsnitt

ATLAS: Indre detekor ATLAS halvlederdetektor for sporfølging

ATLAS toroidemagneter

Installasjon av en toroidemagnet i ATLAS-hulen

How a Higgs boson event might look in ATLAS − + Simulated event How a Higgs boson event might look in ATLAS In this event, a cluster of particles was produced going downward, and a Higgs was produced going upward but decayed almost instantly. H  Z + Z Z  e− + e+ Z  − + + e− e+

Spørsmål om del III ? Simulert Higgsproduksjon i ATLAS. Nobelpris til CERN...? ? Reell Z0-produksjon i UA1, 1983, Nobelpris til CERN 1984

TM & © 2009 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

ATLAS and anti-matter In ATLAS equal amounts of matter and antimatter is produced. All the antimatter produced in ATLAS annihilates within a fraction of a second.

The Great Annihilation followed We are lucky because… Immediately after the Big Bang, the matter and antimatter… were not exactly equal 10,000,000,001 10,000,000,000 Notice Matter Antimatter The Great Annihilation followed

After the Great Annihilation us 1 Matter Antimatter All the antimatter, and all but a tiny part of the matter were gone… and that tiny part is us.

All clear ?