INTRODUKSJON TIL EKSPERIMENTET. OPPSUMMERT Partikkelkollisjoner  tunge partikler – kan gi informasjon om universet  henfaller med en gang, men vi kan.

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
EN LITEN JULE HILSEN FRA LAR-NETT NORGE
Advertisements

Nordlys Drivhus- effekten Ozonlaget Solvind→
De dårige følelsene. Veiene ut..
Bruke blits Vi trenger blits når det er for lite lys. Med blits inne: Når du tar bilder inne, er det ofte lurt å bruke blits. Når det er mørkt i rommet,
Kap 02, 03 Posisjon – Hastighet – Akselerasjon
Forståelse og praktisk bruk av GPS GPS kurs II Norsk Folkehjelp 2008 Del II.
ELEKTRISITET KAPITTEL 11.
Grunnleggende dosimetri –
KAN BIG BANG HISTORIEN PRØVES EKSPERIMENTELT?
URSTOFF – VAKUUM KVARK-GLUON PLASMA
Stjernenes fødsel, liv og død Fysikk 1
Fagsystemer – oppgradering og nyanskaffelser
Radioaktivitet I radioaktive stoffer er de minste byggeklossene, atomene, i ubalanse. Atomene strever etter å komme i balanse og for å oppnå dette går.
Atomenes elektronstruktur
Kapittel Z Kjernekjemi.
Den unge Max Planck (ca 1900) Kvantehistorier fra Mikroverdenen Planck presenterte sitt kvantiseringspostulat 14. Desember 1900 E=h virkningskvant h =
Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene?
Velkommen til international Masterclass 2014
Java Server Faces (JSF) en introduksjon Frode Eika Sandnes.
Partikkelfysikk inn i det 21 århundre. Trenger vi en ny revolusjon?
Potensiell energi og Energibevaring
Kap 08 Massesenter.
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.
Radioaktiv stråling Mål for opplæringen er at du skal kunne
Senter for Nukleærmedisin/PET Haukeland Universitetssykehus
Normal text - click to edit. Utfordringer for partikkelfysikken Hva består den mørke materien av? Hva er mørk energi? Kan kreftene i naturen beskrives.
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.
Hvordan kan foreldre bruke de vangligste funksjonene i Itslearning.com
European Organization for Nuclear Research
Magnus Haug Algoritmer og Datastrukturer
Partikkelfysikk Læren om universets minste byggestener
Partikkelfysikk Å forstå Tid, Rom, Stoff og Energi Maiken Pedersen
Mulighetenes Oppland Forberedelser Hva kan man gjøre i en tidlig fase for å sikre at man får det man trenger? Ved Trond-Erik Eriksen Innkjøpsrådgiver OFK.
CERN og The Large Hadron Collider Tidsmaskinen.
HUMIT1731 Hypermedier Introduksjon til XSL Transformation (XSLT)
Et irriterende problem…
VELKOMMEN TIL MADLAMARK SF
 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.
ReleKvant: Undervisningsstrategier og elevers begrepsutvikling i moderne fysikk Berit Bungum og Cathrine W. Tellefsen.
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 4: Fysikken i astrofysikk, del 1.
Particle Detectors : an introduction, University of Oslo, Erik Adli, University of Oslo, August 2015,
ET GRUNNSTOFF KAN VÆRE ET FAST STOFF, FOR EKSEMPEL ET METALL eller EN VÆSKE eller EN GASS.
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.
Masseproblemer? Are Raklev Neste: Historisk om massebegrepet.
UT I VERDENSROMMET! Mørk materie Universets ekspansjon Mørk energi 1.
Radioaktivitet Powerpoint til læringsprogrammet radioaktivitet.
Hvordan virker en bryter?
Hva skal vi egentlig gjøre på CERN i Sveits?
Forelesning 3 Are Raklev.
INTRODUKSJON TIL EKSPERIMENTET
Kjernefysikk ved syklotronen i Oslo
Forelesning 6 Are Raklev.
En oversikt En oversikt ? MENA3100,OBK,
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456,
Generell presentasjon
INTRODUKSJON TIL EKSPERIMENTET
Radioaktivitet.
Utskrift av presentasjonen:

INTRODUKSJON TIL EKSPERIMENTET

OPPSUMMERT Partikkelkollisjoner  tunge partikler – kan gi informasjon om universet  henfaller med en gang, men vi kan ”rekonstruere” de utfra bevaringslover og reglene i Standardmodellen  det er statistiske prinsipper som gjelder, vi kan ikke se på en kollisjon og vite med sikkerhet hva som kommer til å skje

Dere skal konstruere den invariante massen til Z fra henfallsproduktene: elektron + antielektron eller muon + antimuon Eller en partikkel som henfaller på samme måte:  J/Ψ (J-Psi)  ϒ (Upsilon)

OBS! Det er litt mer komplisert enn dette, i virkeligheten er pilen fra Higgs til fotonet innom en annen partikkel først … og den invariante massen til Higgs fra henfallsproduktene: 2 fotoner (γ γ) eller 4 leptoner (elektroner, muoner)

Da må dere huske hvordan elektroner, muoner og fotoner ser ut i detektoren!

Partikkelidentifikasjon

11 innerste delen - sporingsdetektoren elektromagnetiske kalorimeteret hadronske kalorimeteret muon- spektrometeret

Fotoner kan konvertere til elektron antielektron-par!

Pile-up  Zoom inn for å sjekke om sporene kommer fra samme punkt  hvis ikke kan de ikke komme fra den samme partikkelen (Z, Higgs …)  flere kollisjoner i én og samme kollisjon

vi øver oss!

Demo-events ee: event010.xml ee (with vertex): event027.xml mumu: event013.xml eemumu: event008.xml gammagamma: event024.html gammagamma (w/vertex check): event019.html conversion: event009.html