Věda a náboženství: paralelní systémy se slabou interakcí (plenární přednáška na konferenci Věda a náboženství, Zámek Pardubice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věda a náboženství: paralelní systémy se slabou interakcí (plenární přednáška na konferenci Věda a náboženství, Zámek Pardubice"

Transkript

1 Věda a náboženství: paralelní systémy se slabou interakcí (plenární přednáška na konferenci Věda a náboženství, Zámek Pardubice ) Jiří Hořejší Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK Praha Mým vlastním profesním oborem je teoretická fyzika elementárních částic a proto se ve svém příspěvku budu věnovat některým aspektům této vědecké disciplíny, jež by snad mohly být zajímavé z hlediska obecného tématu dnešní konference. Obecně řečeno, fyzika elementárních částic (neboli krátce částicová fyzika) se zabývá strukturou hmoty na nejhlubší dosažitelné úrovni a studiem příslušných fundamentálních interakcí na nejmenších myslitelných vzdálenostech. Podobně extrémní pozici v rámci přírodních věd zaujímá kosmologie, která studuje vznik a vývoj celého vesmíru včetně jeho současné struktury na největších pozorovatelných vzdálenostech. Oba tyto fyzikální obory se setkávají zejména při vyšetřování raných fází vývoje vesmíru v dobách krátce po tzv. velkém třesku. Z tohoto hlediska se tedy částicová fyzika spolu s kosmologií dotýkají nejhlubší podstaty přírodních zákonů, z nichž by pak měly plynout všechny vlastnosti našeho světa. Tím samozřejmě implicite zaujímáme výrazně redukcionistický v obvyklém slova smyslu postoj k objasňování jevů v našem světě [1]. Mnozí teoretici si skutečně ještě celkem nedávno mysleli, že jakási definitivní teorie všeho [1], [2], která pomocí elegantních rovnic a několika fundamentálních konstant vysvětlí vše ostatní, už je téměř na dosah ruky [3]. Někteří lidé si to možná myslí dosud, ale střízlivý pohled na momentální stav částicové fyziky ukazuje, že takový optimismus by byl zřejmě poněkud přehnaný navzdory tomu, že ve druhé polovině 20. století zaznamenal tento obor skutečně nesmírný pokrok. V každém případě, současné fyzikální poznatky leží velice hluboko pod povrchem každodenní zkušenosti a člověk obdařený určitou duchovní intuicí se může ptát, jestli na dosažené úrovni teorie elementárních částic (a kosmologie) už není možno zahlédnout základní obrysy nějaké přirozené teologie. Mezi přírodovědci se takové úvahy obvykle soustřeďují okolo různých formulací tzv. antropického principu (viz např. [4]). K tomuto tématu se vrátím o něco později, ale nejprve se pokusím velmi stručně shrnout současný stav částicové fyziky, protože taková základní informace je nezbytná jako výchozí bod pro další diskusi, k níž směřuji. Současná realistická teorie částicové fyziky je shrnuta v tzv. standardním modelu (SM), který byl vytvořen na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století (na populární úrovni viz např. [1] ). Podle této teorie, jež byla v uplynulých třech desetiletích testována s ohromující přesností, jsou elementárními (tj. dále nedělitelnými) částicemi hmoty leptony (např. elektron a jeho těžší příbuzní a také neutrina) a kvarky, které jsou ovšem permanentně vázány ve složitějších objektech zvaných tradičně hadrony (to je např. proton, neutron a mnoho dalších). Zhruba od roku 1995 už s jistotou víme, že kvarků je nejméně šest, stejně jako leptonů. Stojí přitom za zmínku, že ze šesti známých kvarků se jen dva (označované u a d ) přímo podílí na stavbě běžné hmoty okolního světa, neboť právě z těchto dvou kvarků jsou složeny protony a neutrony v běžných atomových jádrech. Pokud jde o základní síly, nebo přesněji interakce, mezi částicemi hmoty, adekvátní metodou jejich popisu je kvantová teorie pole. To je poměrně abstraktní a matematicky komplikovaná metoda (neporovnatelně obtížnější než např. klasická mechanika nebo elektrodynamika), ale v teoretické konstrukci standardního modelu se skvěle osvědčila. V rámci této metody jsou nositeli elektromagnetických a slabých interakcí mezi kvarky a leptony nehmotný foton a tři těžké tzv. intermediální vektorové bosony. Kvarky navíc také silně interagují s osmi nehmotnými gluony (jež jsou rovněž permanentně uvězněny uvnitř hadronů). Posledním dosud chybějícím článkem standardního modelu je tzv. Higgsův boson tato hypotetická částice hraje významnou roli v teoretické představě o me-

2 chanismu, pomocí něhož se generují hmoty ostatních elementárních objektů. Největším úspěchem standardního modelu nepochybně bylo etablování obecného principu, jímž se řídí už zmíněné interakce. Je to princip lokální vnitřní symetrie, původně objevený už v polovině 50. let, který velmi detailním způsobem určuje vlastnosti nositelů interakcí a má proto velkou prediktivní sílu. Tento princip navíc také umožnil pozoruhodným způsobem sjednotit elektromagnetickou a slabou interakci, takže dnes obvykle říkáme, že standardní model (SM) zahrnuje teorii elektroslabých interakcí a teorii silných interakcí kvarků a gluonů. Je třeba zdůraznit, že SM se a priori vůbec nezabývá gravitací, neboť její efekty jsou neměřitelné v současných experimentech částicové fyziky. Standardní model (SM) je pozoruhodně přesná teorie a navzdory své dosavadní neúplnosti je jednou z vůbec nejúspěšnějších fyzikálních teorií 20. století. Kromě zmíněného elegantního principu symetrie zahrnuje také způsob, jak symetrii narušit, a sice ve svém elektroslabém sektoru. To je nezbytné především proto, aby těžké intermediální bosony dostaly skutečně ty hmoty, které se pozorují a aby se nakonec zhmotnily i kvarky a leptony, v souhlasu se známými experimentálními daty. Teoretický popis mechanismu narušení symetrie ovšem nedává příliš silná principiální omezení na výsledné spektrum hmot elementárních částic (zejména to platí o celém tuctu leptonů a kvarků) a SM tak nakonec obsahuje 25 volných parametrů, které teorie nijak nepředpovídá a musí být určeny experimentálně. To ovšem není příliš uspokojivá situace, pokud bychom měli ambiciózní cíl formulovat skutečnou teorii všeho, protože ta by měla pracovat jen s minimálním počtem volných parametrů (např. základních konstant teorie relativity a kvantové teorie) a vše ostatní by měla předpovídat [1], [2], [3]. Navíc, žádoucím konečným výsledkem je jednotný popis všech interakcí včetně gravitace. Z těchto a dalších důvodů si proto dnes většina fyziků myslí, že SM určitě není definitivní teorií našeho světa. Předem se přitom jaksi intuitivně očekává, že vyšší stupeň unifikace fundamentálních sil by mohl přinést i redukci počtu nezávislých volných parametrů, protože v historii fyziky to tak často fungovalo namátkou vzpomeňme např. pozoruhodné sjednocení optiky, elektřiny a magnetismu na stejných základech v rámci Maxwellovy teorie elektromagnetického pole. Přirozeným prvním krokem za hranice standardního modelu částicové fyziky by tedy mohlo být především sjednocení elektroslabé a silné interakce. To vede na teorie tzv. velkého sjednocení, které se rovněž intensivně studují již od poloviny sedmdesátých let. Ukázalo se však, že modely tohoto typu potřebují nejen vyšší lokální vnitřní symetrii než SM, ale pokud možno také další obecnou symetrii zcela jiného druhu, tzv. supersymetrii. Oba tyto typy symetrií však musí být opět vhodným způsobem narušeny a navíc je třeba výrazně rozšířit spektrum potřebných elementárních částic (zhruba řečeno, každá obyčejná částice musí mít v rámci supersymetrie svého vhodného partnera; takové partnery však dosud žádný experiment neodhalil). I nejjednodušší supersymetrické rozšíření standardního modelu tak nakonec potřebuje více než sto volných neurčených parametrů; dodejme však, že i přesto mají takové teorie určitou vnitřní krásu a některé dílčí spíše kvalitativní fenomenologické úspěchy. Posledním krokem na cestě ke sjednocení všech interakcí (včetně gravitace) je teorie strun, jež vychází za rámec kvantové teorie pole a začala se bouřlivě rozvíjet zhruba od roku Právě modely teorie strun byly zpočátku ztotožňovány s nadějnými kandidáty na teorii všeho, jelikož se zdálo, že taková fundamentální teorie by mohla být silnými požadavky symetrie vymezena prakticky jednoznačně [3]. Nakonec se však ukázalo, že použitelných modelů tohoto typu ve skutečnosti existuje přímo astronomické množství, pokud se vezmou v úvahu všechny možnosti výběru základního stavu dané teorie (strunoví teoretici obvykle mluví o obecné M-teorii, ačkoli její definitivní formulace ještě není známa). V kontextu původního cíle (tj. redukce stupně libovolnosti a nalezení unikátní teorie všeho ) působí skutečně spíše jako kuriozita, že strunových modelů schopných obsáhnout gravitaci i standardní model částicové fyziky je podle současných představ řádově ! (viz např. [5] ). Z tohoto důvodu je

3 možno poněkud chmurně konstatovat, že teorie strun pravděpodobně nikdy nedají žádnou novou testovatelnou předpověď pro fyziku elementárních částic a ať už budoucí experimenty najdou cokoli, bude to zřejmě vždy kompatibilní s ohromným množstvím modelů strunové teorie [5]. To ovšem neznamená, že teorie tohoto typu je třeba rovnou zavrhnout: aktivita v této oblasti s sebou v každém případě přináší výrazný rozvoj používaných matematických metod (a tyto se navíc daří aplikovat i v jiných, již etablovaných disciplínách našeho oboru). Současný stav částicové fyziky je tedy možno charakterizovat dvěma poněkud překvapivými skutečnostmi. Na jedné straně, máme k dispozici experimentálně dobře ověřený standardní model, který alespoň částečně realizuje ideu sjednocení základních sil přírody počítá ovšem s nezanedbatelným množstvím předem neurčených parametrů, pro jejichž experimentální hodnoty nemáme žádné hlubší vědecké vysvětlení. Na druhé straně, program dalšího sjednocování fundamentálních interakcí zatím selhal při řešení problému redukce počtu nezávislých volných parametrů paradoxně, teorie vyšší unifikace základních interakcí zatím vždy vedly k dramatickému zvýšení stupně libovůle v konstrukci použitelných modelů, včetně nutnosti zavést mnoho nových dosud nepozorovaných částic. Tato situace s sebou nepochybně přináší určitou frustraci, ale zároveň otevírá prostor k dalším úvahám spíše filosofické nebo dokonce teologické povahy. To, co mám konkrétně na mysli, jsou právě antropické argumenty, o nichž jsem se už zmínil dříve. Toto téma je celkem dost známé a proniklo také do populární vědecké literatury (viz např. [4] ). Proto jen velmi stručně připomenu, o co jde: Antropickým argumentem se rozumí tvrzení, že hodnoty relevantních parametrů v teoretických modelech našeho světa jsou nastaveny prostě tak, aby připouštěly vznik složitých struktur včetně inteligentních pozorovatelů (tj. např. nás samých). Nejčastěji se v této souvislosti mluví přímo o antropickém principu [4], [5]. O jeho přijatelnosti se občas vedou spory a pořádají se o něm celé konference. Já sám se spolu s mnoha jinými přírodovědci kloním k názoru, že takový postulát (alespoň ve své silné formulaci) nemůže být ze své podstaty vědeckým principem v pravém slova smyslu, prostě proto, že není prakticky vyvratitelný (přitom vyvratitelnost by měla být jedním ze základních atributů jakékoli vědecké teorie). Budu se proto držet opatrnějšího termínu antropický argument, popř. ještě lépe antropické pozorování [5]. V každém případě jsou však úvahy takového typu velmi zajímavé a inspirující a v literatuře lze najít mnoho pozoruhodných ilustrativních příkladů. V kontextu standardního modelu částicové fyziky bych nyní chtěl rozebrat jeden takový partikulární příklad, který se tak často nediskutuje v populární literatuře a proto zřejmě není všeobecně znám. Fakta, jež mám na mysli, uvedu kvůli oživení výkladu v souvislosti s některými klíčovými momenty historické cesty k dnešnímu standardnímu modelu a proto začnu poněkud zeširoka (řadu dalších podrobností lze najít v mé práci [6] ). Ještě v polovině třicátých let 20. století byla představa o elementárních částicích poměrně jednoduchá: Neutrální atomy mají jádra složená z protonů a neutronů a obal z elektronů. Podle předpovědi relativistické kvantové teorie by navíc každá taková částice měla mít svou antičástici s opačným nábojem. Kvůli popisu radioaktivního rozpadu jader bylo také třeba připustit existenci velmi lehkého neutrina. Tento idylický stav skončil v roce 1937, kdy byla v kosmickém záření naprosto nečekaně objevena záhadná částice, která se v lecčems podobala elektronu, ale byla zhruba dvěstěkrát těžší a nestabilní, se střední dobou života rovnou zhruba milióntině sekundy. Nyní se nazývá mion a patří do dříve zmíněné rodiny leptonů. Z hlediska stavby běžné hmoty je ovšem sama existence mionu zjevně nadbytečná a dodnes se proto často cituje řečnická otázka, kterou ve své době v dané souvislosti vznesl slavný fyzik Isaac Rabi: Kdo si to objednal? Objevem mionu jako by se zároveň otevřela jakási pomyslná Pandořina skříňka a nových nadbytečných částic začalo přibývat, nejprve v kosmickém záření a pak také na urychlovačích. Tentokrát to byly především hadrony (tj. příbuzní protonu a neutronu) a tak začátkem šedesátých let už tabulky známých elementárních částic obsahovaly několik desí-

4 tek položek. V této poněkud nepřehledné situaci nakonec došlo k obnovení pořádku zavedením kvarkového modelu v roce V té době stačily tři kvarky u, d a s na popis mysteriózního světa hadronů, ale jak už jsem se zmínil dříve, nakonec stejně jen dva z nich (u a d ) hrají přímou roli ve stavbě běžné hmoty. Na adresu kvarku s by tedy bylo možno vznést Rabiho otázku stejně jako v případě mionu. V roce 1964 však došlo také k jednomu naprosto nečekanému experimentálnímu objevu: jednalo se o efekt, který se v populární literatuře často nazývá asymetrie mezi hmotou a antihmotou. Přesněji řečeno, jde o narušení symetrie přírodních zákonů vůči prostorovému zrcadlení a současné záměně částice za antičástici. V technické řeči našeho oboru tomu říkáme narušení CP symetrie. Na konci šedesátých let pak byla zcela nezávisle formulována teorie elektroslabého sjednocení, která však ve své tehdejší podobě o narušení CP symetrie neříkala vůbec nic a navíc byla neslučitelná s modelem právě tří kvarků. Celkem brzy se vyjasnilo, že k nápravě poměrů by stačilo přidat čtvrtý kvark (obecně, kvůli konzistenci teorie by kvarků mělo být stejně jako leptonů). A ejhle! Už v roce 1974 byl skutečně zaznamenán nepochybný experimentální signál ve prospěch existence takového dalšího kvarku, který se nyní obvykle označuje jako c. V takovém obsazení byl tehdejší standardní model důstojnou a v mnoha ohledech úspěšnou teorií, až na jednu maličkost: pokud by skutečně zůstalo jen u čtyř kvarků, v rámci standardního modelu by žádné narušení CP symetrie nebylo. Je přitom kuriózní, že už v roce 1973 publikovali dva tehdy poměrně neznámí japonští teoretici celkem jednoduchou práci, v níž ukázali, že kvarků je třeba mít alespoň šest, aby k narušení CP symetrie mohlo dojít. I když si tohoto článku ve své době zřejmě málokdo všiml, události už pak měly naštěstí celkem rychlý spád: Mezi léty 1975 a 1977 byl nejprve objeven šestý lepton a pátý kvark, takže následně začala experimentální honba za šestým kvarkem; ten byl nakonec definitivně potvrzen až v roce 1995 (tak pozdě proto, že je nesmírně těžký, téměř dvěstěkrát těžší než proton). A teď, co má tato téměř detektivní historie společného s antropickými argumenty? Zhruba ve stejné době, kdy vznikl standardní model, publikoval známý ruský fyzik Andrej Sacharov zajímavou práci o kosmologii, v níž se zabýval problémem drtivé převahy hmoty nad antihmotou v našem vesmíru. Je samozřejmě jasné, že taková převaha hmoty je nutná k tomu, abychom vůbec mohli existovat, protože v případě zhruba stejného množství hmoty a antihmoty by složení vesmíru bylo nakonec velmi fádní: všude by převažovaly fotony, vznikající v anihilačních procesech. Sacharov ukázal, že jednou z nutných podmínek pro dostatečnou převahu hmoty nad antihmotou je právě narušení CP symetrie na úrovni fundamentálních interakcí (jež hrají důležitou roli v raných fázích vývoje vesmíru). A tak se kruh uzavírá: I když na původní Rabiho otázku vlastně dodnes nemáme plně uspokojivou odpověď ve smyslu běžných vědeckých standardů, dá se alespoň říci, že beze všech těch bizarních nadbytečných kvarků a leptonů by nakonec v našem vesmíru pravděpodobně nebylo dost obyčejné hmoty a tudíž bychom tady nebyli ani my sami. Výsledek takové historie působí na vnímavého badatele téměř jako malý zázrak když totiž různá zdánlivě nesouvisející záhadná fakta se najednou spojí, jednotlivé kousky skládačky do sebe zapadnou a vznikne konzistentní obraz. Jak už jsem se zmínil dříve, příkladů takového druhu je celá řada a některé z nich jsou dokonce mnohem názornější, než ten který jsem právě uvedl. Asi nejslavnější z nich poskytuje jaderná fyzika v souvislosti s mechanismem syntézy jader uhlíku ve hvězdách: v tomto případě by poměrně malá změna parametrů jaderných interakcí učinila takový proces krajně nepravděpodobným což by ovšem mělo fatální důsledky pro možnost vzniku organických sloučenin a tudíž i života na Zemi. Je velmi zajímavé, že v daném případě naznačená antropická argumentace (ve smyslu nutného nastavení paramerů teorie tak, aby se uhlík skutečně mohl produkovat) vedla k poměrně přesné předpovědi existence vhodného rezonančního mezistavu a tato předpověď se později skutečně potvrdila (detaily lze nalézt např. v Barrowově knize [4] ).

5 Je skutečně pozoruhodné, jak i poměrně malá změna některých základních parametrů modelů jaderné nebo částicové fyziky by stačila k tomu, aby se výsledný obraz vesmíru dramaticky proměnil (podobně je tomu ovšem i v kosmologii). Kromě již zmíněných příkladů lze řadu dalších najít v knize [4] a také v práci [7] (kde se mimo jiné např. diskutují situace, kdy proton by byl lehčí než neutron, elektron stejně těžký jako mion, apod.). Takové poznatky se nakonec dají shrnout do antropického pozorování, jehož formulaci jsem si dovolil volně přeložit z práce [5]: Náš vesmír je mnohem složitější než většina vesmírů se stejnými zákony, ale s jinými parametry. Zejména, náš vesmír má komplexní astrofyziku včetně galaxií a hvězd s dlouhou dobou života, a také komplexní chemii včetně chemie uhlíku. Taková složitost je nutnou podmínkou pro vznik života a je umožněna právě speciálními hodnotami základních parametrů. Nyní bych si konečně dovolil několik poznámek k tomu, jaký vztah mohou mít všechna výše diskutovaná zjištění k velkým světovým náboženským systémům, zejména ke křesťanství. Myslím si, že ten kdo věří v Boha, zde skutečně může nalézt nějakou dodatečnou oporu své víry (např. pomocný argument pro diskusi s ateistou), protože to pozoruhodné jemné vyladění parametrů fundamentálních modelů moderní vědy, o němž hovoří výše uvedené antropické argumenty, bude asi interpretovat jako náznak toho, že v plánu stvořitele vesmíru byl i sám člověk (tj. je tu jakási indicie zájmu dobrého Boha o člověka a jeho existenci). Z druhé strany, takový náznak má velmi daleko k těm nesmírně radikálním axiomům křesťanství o záměrech Boha ve vztahu k lidem těmi radikálními axiomy mám ovšem na mysli prostě naše staré dobré křesťanské vyznání víry a vše, co z něj nutně plyne. Dovolím si k tomu drobnou spekulaci, spíše pro pobavení a odlehčení této diskuse: Domnívám se, že nakonec i nějaký akademický Bůh řeckých filosofů nebo neutrální Bůh racionálních deistů, zkrátka jakýsi Nejvyšší Rozum nebo Vrchní Matematik Vesmíru, by také raději stvořil vesmír s lidmi (i když by přitom neměl v plánu žádnou jejich spásu a zcela by ignoroval jejich modlitby) prostě proto, že by se ve vesmíru zaplněném jen fotony nebo neutrony k smrti nudil. Chci tak vyjádřit své přesvědčení o tom, že exaktní vědy a náboženství jsou skutečně nezávislé systémy, i když jakási slabá vazba mezi nimi může existovat, jak už bylo naznačeno. V každém případě, to nejcennější, co náboženství (např. křesťanství) přináší, věda vůbec nezkoumá prostě to nemá v popisu práce. Mám tím na mysli velká lidská témata jako morálka, vina, hřích a vykoupení a podobně, k nimž se podstatným způsobem vyjadřují právě světová náboženství. Životaschopná lidská civilizace nepochybně potřebuje jak racionální vědu, tak i nějaké nedestruktivní široce sdílené náboženství. Čistě ateistická společnost založená na pragmatismu a nějaké utilitární morálce je podle mého hlubokého přesvědčení zcela jistě odsouzena k chaosu a rychlému zániku. Jednou jsem slyšel docela pěkný bonmot (přesnou citací už si nejsem jist), že fyzikové a kosmologové připomínají horolezce, kteří šplhají na vysokou horu a když se konečně dostanou na vrchol, zjistí, že už je obsazen partou teologů, kteří tam dorazili před nimi jinou cestou. Já ten obrázek vidím trochu jinak: Myslím si, že přírodovědci a teologové dobývají dva sousední vrcholy téhož horského masivu. I když těch vrcholů pravděpodobně nikdy nedosáhnou a v horách je trvale zhoršená viditelnost, při cestě objevují (alespoň občas) skryté poklady. Citovaná literatura: [1] S. Weinberg: Snění o finální teorii (Hynek, Praha 1996) [2] J. D. Barrow: Teorie všeho (Mladá fronta, Praha 1996). [3] B. Greene: Elegantní vesmír (Mladá fronta, Praha 2001). [4] J. D. Barrow: Konstanty přírody (Paseka, Praha 2005). [5] L. Smolin: Scientific alternatives to the anthropic principle, arxiv: hep th/ , July [6] J. Hořejší: Historie standardního modelu mikrosvěta, Čs.čas.fyz. A52 (2002), 53(2003); viz také [7] R. N. Cahn: Rev. Mod. Phys. 68 (1996)

Standardní model částic a jejich interakcí

Standardní model částic a jejich interakcí Standardní model částic a jejich interakcí Jiří Rameš Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha Přednáškové dopoledne Částice, CERN, LHC, Higgs 24. 10. 2012 Hmota se skládá z atomů Každý atom tvoří atomové

Více

postaven náš svět CERN

postaven náš svět CERN Standardní model elementárních částic a jejich interakcí aneb Cihly a malta, ze kterých je postaven náš svět CERN Jiří Rameš, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Czech Teachers Programme, CERN, 3.-7. 3. 2008

Více

Za hranice současné fyziky

Za hranice současné fyziky Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie

Více

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK Jana Nováková MFF UK Proč jet do CERNu? Plán přednášky 4 krát částice kolem nás intermediální bosony mediální hvězdy hon na Higgsův boson - hit současné fyziky urychlovač není projímadlo detektor není

Více

Experiment ATLAS. Shluky protiběžných částic se srážejí každých 25 ns. tj. s frekvencí. Počet kanálů detektoru je 150 mil.

Experiment ATLAS. Shluky protiběžných částic se srážejí každých 25 ns. tj. s frekvencí. Počet kanálů detektoru je 150 mil. Experiment ATLAS Shluky protiběžných částic se srážejí každých 25 ns tj. s frekvencí 40 MHz Počet srážek 40 MHz x 20 = 800 milionů / s Počet kanálů detektoru je 150 mil. Po 1. úrovni rozhodování (L1 trigger)

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ INTERAKCE

ELEKTROMAGNETICKÁ INTERAKCE ELEKTROMAGNETICKÁ INTERAKCE Základní informace Působení výběrové (na Q e 0) Dosah Symetrie IM částice nekonečný U(1) loc γ - foton Působení interakce: Elektromagnetická interakce je výběrová interakce.

Více

FRANĚK A., FENDRYCHOVÁ K.: TEORIE STRUN, SUPERSTRUN A M-TEORIE

FRANĚK A., FENDRYCHOVÁ K.: TEORIE STRUN, SUPERSTRUN A M-TEORIE TEORIE STRUN, SUPERSTRUN A M-TEORIE Aleš Franěk, Kristýna Fendrychová 4. A, Gymnázium Na Vítězné pláni 1160, Praha 4, 140 00, šk. rok 2005/2006 Abstrakt: Tento článek by měl přiblížit základní myšlenku

Více

Úvod do moderní fyziky. lekce 7 vznik a vývoj vesmíru

Úvod do moderní fyziky. lekce 7 vznik a vývoj vesmíru Úvod do moderní fyziky lekce 7 vznik a vývoj vesmíru proč nemůže být vesmír statický? Planckova délka, Planckův čas l p =sqrt(hg/c^3)=1.6x10-35 m nejkratší dosažitelná vzdálenost, za kterou teoreticky

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Jiří Dolejší; Jiří Hořejší; Jiří Chýla; Alexander Kupčo; Rupert Leitner Nobelova cena za fyziku za rok 2013 udělena za objev Higgsova bosonu Pokroky matematiky,

Více

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno 1 Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Struktura

Více

Kam kráčí současná fyzika

Kam kráčí současná fyzika Kam kráčí současná fyzika Situace před II. světovou válkou Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie velkého

Více

Struktura atomu. Beránek Pavel, 1KŠPA

Struktura atomu. Beránek Pavel, 1KŠPA Struktura atomu Beránek Pavel, 1KŠPA Co je to atom? Částice, kterou již nelze chemicky dělit Fyzikálně ji lze dělit na elementární částice Modely atomů Model z antického Řecka (Démokritos) Pudinkový model

Více

Fyzika I. Něco málo o fyzice. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/20

Fyzika I. Něco málo o fyzice. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/20 Fyzika I. p. 1/20 Fyzika I. Něco málo o fyzice Petr Sadovský petrsad@feec.vutbr.cz ÚFYZ FEKT VUT v Brně Fyzika I. p. 2/20 Fyzika Motto: Je-li to zelené, patří to do biologie. Smrdí-li to, je to chemie.

Více

Petr Kulhánek: Honba za Higgsovými částicemi a moje červené poznámky

Petr Kulhánek: Honba za Higgsovými částicemi a moje červené poznámky Musím umírnit svůj rozhořčený projev zde http://www.hypothesis-ofuniverse.com/docs/n/n_332.doc na výrok V.Hály, že Higgsův mechanismus dává hmotnost těm částicím, které interagují s Higgsovým polem,...

Více

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA 12. JADERNÁ FYZIKA, STAVBA A VLASTNOSTI ATOMOVÉHO JÁDRA Autor: Ing. Eva Jančová DESS SOŠ a SOU spol. s r. o. JADERNÁ FYZIKA zabývá strukturou a přeměnami atomového jádra.

Více

Standardní model a kvark-gluonové plazma

Standardní model a kvark-gluonové plazma Standardní model a kvark-gluonové plazma Boris Tomášik Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT International Particle Physics Masterclasses 2012 7.3.2012 Struktura hmoty molekuly atomy jádra a elektrony

Více

Úvod do moderní fyziky

Úvod do moderní fyziky Úvod do moderní fyziky letní semestr 2015/2016 Vyučující: Ing. Jan Pšikal, Ph.D Tématický obsah přednášek speciální a obecná teorie relativity kvantování energie záření, vlnové vlastnosti částic struktura

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková Teorie Kosmologie - věda zabývající se vznikem a vývojem vesmírem. Vznik vesmírů je vysvětlován v bájích každé starobylé

Více

Rozluštění skrytých symetrií přírody

Rozluštění skrytých symetrií přírody Rozluštění skrytých symetrií přírody Jaroslav Jindra 1, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Studium symetrií a spontánních symetrií přineslo v roce 2008 Nobelovu cenu celkem třem vědcům.

Více

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB VELKÝ TŘESK ZA VŠECHNO MŮŽE

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB VELKÝ TŘESK ZA VŠECHNO MŮŽE VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB VELKÝ TŘESK ZA VŠECHNO MŮŽE Jiří GRYGAR Fyzikální ústav Akademie věd ČR, Praha 17.4.2012 VELKÝ TŘESK 1 Na počátku bylo slovo: VELKÝ TŘESK opravdu za všechno může 10-43

Více

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník FYZIKA MIKROSVĚTA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Mikrosvět Svět o rozměrech 10-9 až 10-18 m. Mikrosvět není zmenšeným makrosvětem! Chování v mikrosvětě popisuje kvantová

Více

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB MŮŽE

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB MŮŽE VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB VELKÝ TŘESK ZA VŠECHNO V MŮŽE Fyzikáln Jiří GRYGAR lní ústav AkademieA věd ČR, Praha 27.2.2012 VELKÝ TŘESK 1 Na počátku bylo slovo: VELKÝ TŘESKT opravdu za všechno

Více

Standardní model. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

Standardní model. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR Standardní model Standardní model je v současné době všeobecně uznávanou teorií, vysvětlující stavbu a vlastnosti hmoty. Výzkum částic probíhal celé dvacáté století, poslední předpovězené částice byly

Více

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy HMOTA A JEJÍ VLASTNOSTI POSTAVENÍ FYZIKÁLNÍ CHEMIE V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH HISTORIE FYZIKÁLNÍ CHEMIE ZÁKLADNÍ POJMY DEFINICE FORMY HMOTY Formy a nositelé hmoty

Více

Alexander Kupčo. kupco/qcd/ telefon:

Alexander Kupčo.   kupco/qcd/   telefon: QCD: Přednáška č. 1 Alexander Kupčo http://www-hep2.fzu.cz/ kupco/qcd/ email: kupco@fzu.cz telefon: 608 872 952 F. Halzen, A. Martin: Quarks and leptons Kvarky, partony a kvantová chromodynamika cesta

Více

Einsteinových. podle množství. dá snadno určit osud vesmíru tři možné varianty

Einsteinových. podle množství. dá snadno určit osud vesmíru tři možné varianty Známe už definitivní iti model vesmíru? Michael Prouza Klasický pohled na vývoj vesmíru Fid Fridmanovo řešení š í Einsteinových rovnic podle množství hmoty (a energie) se dá snadno určit osud vesmíru tři

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ANTIHMOTA

STŘEDOČESKÝ KRAJ ANTIHMOTA ENERSOL 2011 STŘEDOČESKÝ KRAJ ANTIHMOTA Adresa autora projektu: Jméno, příjmení autorů projektu Enersol 2011: Jakub Rohan, Richard Měcháček Učební, studijní obor, ročník studia: Informační technologie,

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika II. Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika II. Gymnázium Dr. školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Orbitalová teorie. 1.KŠPA Beránek Pavel

Orbitalová teorie. 1.KŠPA Beránek Pavel Orbitalová teorie 1.KŠPA Beránek Pavel Atom Základní stavební částice hmoty je atom Víme, že má vnitřní strukturu: jádro (protony + neutrony) a obal (elektrony) Už víme, že v jádře drží protony pohromadě

Více

Vědecké důkazy o Bohu

Vědecké důkazy o Bohu Vědecké důkazy o Bohu Nexistujeme jen tak, ale z nějaké příčiny! Příčina naší existence je vně našeho času a prostoru! 3. Jak vysvětlit řád vysmíru? V našem světě není chaos (jinak by věda nebyla možnou)!

Více

2. Atomové jádro a jeho stabilita

2. Atomové jádro a jeho stabilita 2. Atomové jádro a jeho stabilita Atom je nejmenší hmotnou a chemicky nedělitelnou částicí. Je tvořen jádrem, které obsahuje protony a neutrony, a elektronovým obalem. Elementární částice proton neutron

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Dějiny vesmíru. v kostce. Zdeněk Mikulášek, Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Dějiny vesmíru. v kostce. Zdeněk Mikulášek, Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Dějiny vesmíru v kostce Zdeněk Mikulášek, Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Třesklo to při velkém třesku? Kosmologové svorně soudí, že vesmír vznikl

Více

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB MŮŽE

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB MŮŽE VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB VELKÝ TŘESK ZA VŠECHNO V MŮŽE Jiří GRYGAR Fyzikální ústav Akademie A věd v ČR, Praha 6.2.2014 VELKÝ TŘESK 1 Na počátku bylo slovo: VELKÝ TŘESK opravdu za všechno může

Více

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka Nemrtvá kočka Od zveřejnění teorie relativity se uskutečnily tisíce pokusů, které ji měly dokázat nebo vyvrátit. Zatím vždy se ukázala být pevná jako skála. Přesto jsou v ní slabší místa, z nichž na některá

Více

Od kvarků k prvním molekulám

Od kvarků k prvním molekulám Od kvarků k prvním molekulám Petr Kulhánek České vysoké učení technické v Praze Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy Aldebaran Group for Astrophysics kulhanek@aldebaran.cz www.aldebaran.cz ZÁKLADNÍ SLOŽKY

Více

Podivnosti na LHC. Abstrakt

Podivnosti na LHC. Abstrakt Podivnosti na LHC O. Havelka 1, J. Jerhot 2, P. Smísitel 3, L. Vozdecký 4 1 Gymnýzium Trutnov, ondra10ax@centrum.cz 2 SPŠ Strojní a elektrotechnická, České Budějovice, jerrydog@seznam.cz 3 Gymnázium Vyškov,

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Mezony π, mezony K, mezony η, η, bosony 1

Mezony π, mezony K, mezony η, η, bosony 1 Mezony π, mezony K, mezony η, η, bosony 1 Mezony π, (piony) a) Nabité piony hmotnost, rozpady, doba života, spin, parita, nezachování parity v jejich rozpadech b) Neutrální piony hmotnost, rozpady, doba

Více

Pohyby HB v některých význačných silových polích

Pohyby HB v některých význačných silových polích Pohyby HB v některých význačných silových polích Pohyby HB Gravitační pole Gravitační pole v blízkém okolí Země tíhové pole Pohyb v gravitačním silovém poli Keplerova úloha (podrobné řešení na semináři)

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

LEPTONY. Elektrony a pozitrony a elektronová neutrina. Miony a mionová neutrina. Lepton τ a neutrino τ

LEPTONY. Elektrony a pozitrony a elektronová neutrina. Miony a mionová neutrina. Lepton τ a neutrino τ LEPTONY Elektrony a pozitrony a elektronová neutrina Pozitronium, elektronové neutrino a antineutrino Beta rozpad nezachování parity, měření helicity neutrin Miony a mionová neutrina Lepton τ a neutrino

Více

Poznámky k přednášce. 1. Co je fyzika?

Poznámky k přednášce. 1. Co je fyzika? Úvod do fyziky (následující text jsou velmi hrubé poznámky vyučujícího k přednášce, text zdaleka není definitivní a není mu věnována zvláštní pozornost co do struktury, grafiky a konečného stavu. Pro studenty

Více

HISTORIE ATOMU. M g r. ROBERT P ECKO TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

HISTORIE ATOMU. M g r. ROBERT P ECKO TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY HISTORIE ATOMU M g r. ROBERT P ECKO TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Historie atomu (modely) Mgr. Robert Pecko Období bez modelu pojetí hmoty

Více

37 MOLEKULY. Molekuly s iontovou vazbou Molekuly s kovalentní vazbou Molekulová spektra

37 MOLEKULY. Molekuly s iontovou vazbou Molekuly s kovalentní vazbou Molekulová spektra 445 37 MOLEKULY Molekuly s iontovou vazbou Molekuly s kovalentní vazbou Molekulová spektra Soustava stabilně vázaných atomů tvoří molekulu. Podle počtu atomů hovoříme o dvoj-, troj- a více atomových molekulách.

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Fyzika atomu - model atomu struktura elektronového obalu atomu z hlediska energie atomu - stavba atomového jádra; základní nukleony

Více

ATOMOVÉ JÁDRO A JEHO STRUKTURA. Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno

ATOMOVÉ JÁDRO A JEHO STRUKTURA. Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno ATOMOVÉ JÁDRO A JEHO STRUKTURA Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno "Poněvadž a-částice... procházejí atomem, pečlivé studium odchylek "těchto střel" od původního směru může poskytnout představu

Více

2. 1 S T R U K T U R A A V L A S T N O S T I A T O M O V É H O J Á D R A

2. 1 S T R U K T U R A A V L A S T N O S T I A T O M O V É H O J Á D R A 2. Jaderná fyzika 9 2. 1 S T R U K T U R A A V L A S T N O S T I A T O M O V É H O J Á D R A V této kapitole se dozvíte: o historii vývoje modelů stavby atomového jádra od dob Rutherfordova experimentu;

Více

Jiří Grygar: Velký třesk za všechno může... 1/ 22

Jiří Grygar: Velký třesk za všechno může... 1/ 22 Jiří 1/ 22 C2CR 2005: Od urychlovačů ke kosmickým paprskům 9. 9. 2005 Urychlovače č na nebi a pod zemí, aneb může Jiří Grygar Fyzikální ústav AV ČR, Praha Grafika: Michael Prou Jiří 2/ 22 Cesta do mikrosvěta

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012 Název školy Dvojí povaha světla Název a registrační číslo projektu Označení RVP (název RVP) Vzdělávací oblast (RVP) Vzdělávací obor (název ŠVP) Předmět/modul (ŠVP) Tematický okruh (ŠVP) Název DUM (téma)

Více

Otázka : před vstupem do reakce se to udělá jak, aby se atom s desítkami elektronů v obalu jich zbavil, tedy abychom my mu elektrony vzali.?

Otázka : před vstupem do reakce se to udělá jak, aby se atom s desítkami elektronů v obalu jich zbavil, tedy abychom my mu elektrony vzali.? Vážený Josefe, níže vpisuji odpovědi. Vážený příteli Jaroslave Nyní bych rád diskutoval jaderné reakce. V praxi lidí ( že by i v přírodě? ) se při takovém pokusu musí vzít atom nějakého prvku. Pak se ten

Více

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony Otázka: Atom a molekula Předmět: Chemie Přidal(a): Dituse Atom = základní stavební částice všech látek Skládá se ze 2 částí: o Kladně nabité jádro o Záporně nabitý elektronový obal Jádro se skládá z kladně

Více

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru Pracovní úkol: 1. Seznámit se s interaktivní verzí simulace 2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru 3. Kvantitativně srovnat energetické ztráty v kalorimetru pro různé

Více

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky: 4.4.6 Jádro atomu Předpoklady: 040404 Pomůcky: Jádro je stotisíckrát menší než vlastní atom (víme z Rutherfordova experimentu), soustřeďuje téměř celou hmotnost atomu). Skládá se z: protonů: kladné částice,

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Elementární částice. 1. Leptony 2. Baryony 3. Bosony. 4. Kvarkový model 5. Slabé interakce 6. Partonový model

Elementární částice. 1. Leptony 2. Baryony 3. Bosony. 4. Kvarkový model 5. Slabé interakce 6. Partonový model Elementární částice 1. Leptony 2. Baryony 3. Bosony 4. Kvarkový model 5. Slabé interakce 6. Partonový model I.S. Hughes: Elementary Particles M. Leon: Particle Physics W.S.C. Williams Nuclear and Particle

Více

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Hmota Hmota má dualistický, korpuskulárně (částicově) vlnový charakter. Převládající charakter: korpuskulární (částicový) - látku vlnový - pole. Látka se skládá z

Více

ATOM. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 7. 2012. Ročník: osmý

ATOM. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 7. 2012. Ročník: osmý ATOM Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 25. 7. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci se seznámí se

Více

O čem se mluví v CERNu? Martin Rybář

O čem se mluví v CERNu? Martin Rybář O čem se mluví v CERNu? 29.11. 2012 Martin Rybář CERN Evropská organizace pro jaderný výzkum (Conseil Européen pour la recherche nucléaire) Založen roku 1954 ČR součástí od roku 1993 nejrozsáhlejší výzkumné

Více

Potřebuji hlavně tužku a papír ( a já matematika )

Potřebuji hlavně tužku a papír ( a já matematika ) Potřebuji hlavně tužku a papír ( a já matematika ) Medailí ministra školství I. stupně ocenil stát práci doc. RNDr. Pavla Krtouše, Ph.D. Docent Matematicko-fyzikální fakulty UK ve spolupráci s kanadskými

Více

Čas skutečnost známá i záhadná

Čas skutečnost známá i záhadná Čas skutečnost známá i záhadná prof. Jan Novotný Masarykova univerzita 1 ČAS - NEJDÉMONIČTĚJŠÍ FILOSOFICKÁ KATEGORIE Co je vlastně čas? Kdo to může snadno a lehce vysvětlit? Kdo jej může pochopit svými

Více

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru 1 Pracovní úkol 1. Seznámit se s interaktivní verzí simulace 2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru 3. Kvantitativně srovnat energetické ztráty v kalorimetru pro různé

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. neutronové číslo

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. neutronové číslo JADERNÁ FYZIKA I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Úvod 4 14 17 1 jádra E. Rutherford, 1914 první jaderná reakce: α+ N O H 2 7 8 + 1 jaderné síly = nový druh velmi silných sil vzdálenost

Více

2. Elektrotechnické materiály

2. Elektrotechnické materiály . Elektrotechnické materiály Předpokladem vhodného využití elektrotechnických materiálů v konstrukci elektrotechnických součástek a zařízení je znalost jejich vlastností. Elektrické vlastnosti materiálů

Více

Cesta do mikrosvěta. Martin Rybář

Cesta do mikrosvěta. Martin Rybář Cesta do mikrosvěta Martin Rybář Nobelovy ceny za SM 40 nobelových cen 64 fyziků Antoine Henri Becquerel Pierre Curie Marie Curie Joseph John Thomson Max Planck Niels Bohr Robert Andrews Millikan Arthur

Více

Relativistická kosmologie vznik, evoluce a konečný osud vesmíru: Kvantová kosmologie vznik mnoha vesmírů: Půvabná indická legenda o vzniku světa: Aby mohl vzniknout a rozvíjet se život, rychlost expanze

Více

Kosmologické kapitoly. Jan Novotný, Jindřiška Svobodová Pedagogická fakulta Masarykova universita, Brno,

Kosmologické kapitoly. Jan Novotný, Jindřiška Svobodová Pedagogická fakulta Masarykova universita, Brno, Kosmologické kapitoly Jan Novotný, Jindřiška Svobodová Pedagogická fakulta Masarykova universita, Brno, Seminář Vlachovice 2015 Kosmologie - věda o vesmíru jako celku Základní kosmologické otázky: jaká

Více

Nobelova cena za fyziku 2013

Nobelova cena za fyziku 2013 Školská fyzika 2013/4 Novinky z fyziky Nobelova cena za fyziku 2013 Václav Kohout 1, Nakladatelství Fraus Nobelovu cenu za fyziku letos získali François Englert a Peter Higgs za teoretický objev mechanismu,

Více

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární

Více

A) Sjednocená teorie Všeho?

A) Sjednocená teorie Všeho? OBSAH BUĎ SVĚTLO! 13 A) Sjednocená teorie Všeho? 1. ZÁHADA SKUTEČNOSTI 16 Dvojí záhada 17 Nový model světa: Koperník, Kepler, Galilei 18 Církev proti přírodním vědám 19 Vítězství přírodních věd 21 2. FYZIKÁLNÍ

Více

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

1. Struktura hmoty. Následující schéma uvádí tento pojem do souvislosti s dalším

1. Struktura hmoty. Následující schéma uvádí tento pojem do souvislosti s dalším 1. Struktura hmoty Hmota je tvořena z hlediska vnějšího pohledu různými látkami. Následující schéma uvádí tento pojem do souvislosti s dalším členěním: Atomy jsou tvořeny elementárními částicemi (pojem

Více

Redukcionismus a atomismus

Redukcionismus a atomismus Redukcionismus a atomismus ČVUT FEL Filosofie 2 Filip Pivarči pivarfil@fel.cvut.cz Co nás čeká? Co je to redukcionismus Směry redukcionismu Redukcionismus v různých odvětvých vědy Co je to atomismus Směry

Více

Kosmologie II. Zdeněk Mikulášek, Základy astronomie + U3V, 10. května 2018

Kosmologie II. Zdeněk Mikulášek, Základy astronomie + U3V, 10. května 2018 Kosmologie II Zdeněk Mikulášek, Základy astronomie + U3V, 10. května 2018 Úspěchy standardního modelu vesmíru Standardní model je založen na současných fyzikálních teoriích obecné teorie relativity, teoriích

Více

Standardní model částicové fyziky: stručná historie a současný stav

Standardní model částicové fyziky: stručná historie a současný stav Standardní model částicové fyziky: stručná historie a současný stav Jiří Hořejší, Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK Praha (přednáška na FF UP Olomouc, 26. 2. 2014) 1. Úvod Tento přehled se soustřeďuje

Více

Funkce expanze, škálový faktor

Funkce expanze, škálový faktor Funkce expanze, škálový faktor Astronomové zjistili, že vesmír není statické jeviště. Zjistili, že galaxie jsou unášeny ve všech směrech pryč od nás. A to nejen od nás, ale od všech pozorovatelů ve Vesmíru.

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Rupert Leitner; Michal Suk Nobelova cena za fyziku v roce 1995 Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 41 (1996), No. 3, 157--160 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/137769

Více

Paul Zaslal: pá, 16. duben 2010, 23:29 Předmět: Nevyřešené problémy ve fyzice - experimenty

Paul Zaslal: pá, 16. duben 2010, 23:29 Předmět: Nevyřešené problémy ve fyzice - experimenty Zdroj Nevyřešené problémy ve fyzice - experimenty Nejdříve opis a níže komentáře Paul Zaslal: pá, 16. duben 2010, 23:29 Předmět: Nevyřešené problémy ve fyzice - experimenty Dnes jsem se zamyslel nad problémem

Více

Gravitační vlny detekovány! Gravitační vlny detekovány. Petr Valach ExoSpace.cz Seminář ExoSpace.

Gravitační vlny detekovány! Gravitační vlny detekovány. Petr Valach ExoSpace.cz   Seminář ExoSpace. století vlny! Petr Valach ExoSpace.cz www.exospace.cz valach@exospace.cz století vlny Johannes Kepler (1571 1630) Zakladatel moderní vědy Autor tří zákonů o pohybech planet V letech 1600 1612 v Praze Autor

Více

(v zrcadle výtvarné estetiky)

(v zrcadle výtvarné estetiky) Několik vět o nejmenším: kosmickém záření a elementárních částicích (v zrcadle výtvarné estetiky) Jan Hladký, Fyzikální ústav v. v. i., AV ČR Praha. Proč studia částic a KZ provádíme? - základní výzkum

Více

ATOM. atom prvku : jádro protony (p + ) a neutrony (n) obal elektrony (e - ) protonové číslo 8 nukleonové číslo 16 (8 protonů + 8 neutronů v jádře)

ATOM. atom prvku : jádro protony (p + ) a neutrony (n) obal elektrony (e - ) protonové číslo 8 nukleonové číslo 16 (8 protonů + 8 neutronů v jádře) ATOM atom prvku : jádro protony (p + ) a neutrony (n) obal elektrony (e - ) protonové číslo 8 nukleonové číslo 16 (8 protonů + 8 neutronů v jádře) Atom lze rozložit na menší složky, označované jako subatomární

Více

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření. FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 1 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 FYZIKA MIKROSVĚTA Kvantové vlastnosti světla (str. 241 257) Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem

Více

Struktura elektronového obalu

Struktura elektronového obalu Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Struktura elektronového obalu Představy o modelu atomu se vyvíjely tak, jak se zdokonalovaly možnosti vědy

Více

ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E

ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E 32 Základní částice 33 Dynamika mikročástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly 378 Pod pojmem mikročástice budeme rozumět tzv.

Více

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL 8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Popiš Daltonovu atomovou teorii postuláty. (urči, které platí dodnes) 2) Popiš Rutherfordův planetární model atomu a jeho přínos. 3) Bohrův model atomu vysvětli kvantování

Více

Fyzika atomového jádra

Fyzika atomového jádra Fyzika atomového jádra (NJSF064) František Knapp http://www.ipnp.cz/knapp/jf/ frantisek.knapp@mff.cuni.cz Literatura [1] S.G. Nilsson, I. Rangarsson: Shapes and shells in nuclear structure [2] R. Casten:

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

Optika. Co je světlo? Laser vlastnosti a využití. Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK

Optika. Co je světlo? Laser vlastnosti a využití. Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK Optika Co je světlo? Laser vlastnosti a využití Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK Optika Vědecká disciplína zabývající se světlem a zářením obdobných vlastností (optické záření) z hlediska jeho vzniku,

Více

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální STAVBA ATOMU Výukový materiál pro základní školy (prezentace). Zpracováno v rámci projektu Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0018

Více

Prověřování Standardního modelu

Prověřování Standardního modelu Prověřování Standardního modelu 1) QCD hluboce nepružný rozptyl, elektron (mion) proton, strukturní funkce fotoprodukce γ proton produkce gluonů v e + e produkce jetů, hadronů 2) Elektroslabá torie interference

Více

Opakování

Opakování Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony

Více

K čemu je dobrý Higgsův boson? Jiří Hořejší Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK

K čemu je dobrý Higgsův boson? Jiří Hořejší Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK K čemu je dobrý Higgsův boson? Jiří Hořejší Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK 1. Úvod: Slovník základních pojmů 2. Renormalizovatelnost: paradigma QED 3. Slabá interakce a elektroslabé sjednocení

Více

VYPOUŠTĚNÍ KVANTOVÉHO DŽINA

VYPOUŠTĚNÍ KVANTOVÉHO DŽINA VYPOUŠTĚNÍ KVANTOVÉHO DŽINA ÚSPĚŠNÉ OMYLY V HISTORII KVANTOVÉ FYZIKY Pavel Cejnar Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK Praha Prosinec 2009 1) STARÁ KVANTOVÁ TEORIE Světlo jsou částice! (1900-1905) 19.

Více

1 About Science. Věda je studium o přírodních pravidlech

1 About Science. Věda je studium o přírodních pravidlech Věda je studium o přírodních pravidlech Nemůžeme ovládat pohyb Země, ale zjistili jsme, proč se Země pohybuje. O těchto pravidlech je tato kniha. Porozumění těmto pravidlům přináší obohacení našeho pohledu

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Urychlovače na nebi a pod zemí, aneb Velký třesk za všechno může

Urychlovače na nebi a pod zemí, aneb Velký třesk za všechno může Urychlovače na nebi a pod zemí, aneb Velký třesk za všechno může Jiří Grygar Fyzikální ústav AV ČR, Praha Grafika: Michael Prouza Cesta do mikrosvěta 1895 W. Röntgen: paprsky X 1896 H. Becquerel: radioaktivita

Více

Elektrické vlastnosti látek

Elektrické vlastnosti látek Elektrické vlastnosti látek Elektrické jevy Již z doby starověku jsou známy tyto elektrické jevy: Blesk Polární záře statická elektřina ODKAZ Elektrování těles Tělesa se mohou třením dostat do stavu, ve

Více