postaven náš svět CERN



Podobné dokumenty
Standardní model částic a jejich interakcí

Kam kráčí současná fyzika

ELEKTROMAGNETICKÁ INTERAKCE

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

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK

A Large Ion Collider Experiment

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

Prvek, nuklid, izotop, izobar

KVARKY S BARVOU A VŮNÍ A CO DÁL?

Rozluštění skrytých symetrií přírody

Kvarky s barvou a vůní a co dál?

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

Higgsův boson. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, Olomouc. Autor: Marek Vysloužil, Václav Cenker.

Od kvarků k prvním molekulám

Alexander Kupčo. kupco/qcd/ telefon:

Struktura atomu. Beránek Pavel, 1KŠPA

Prověřování Standardního modelu

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

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU

Standardní model a kvark-gluonové plazma

Cesta do mikrosvěta. Martin Rybář

06 - mikrosvět a energie jader

Petr Kulhánek: Honba za Higgsovými částicemi a moje červené poznámky

ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

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

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

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

Za hranice současné fyziky

Statický kvarkový model

Jak nám vládne symetrie. Jan Kábrt

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

O čem se mluví v CERNu? Martin Rybář

o Mají poločíselný spin (všechny leptony a kvarky, všechny baryony - například elektron, neutrino, proton, neutron, baryony Λ hyperon...).

Podivnosti na LHC. Abstrakt

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

Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory

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

Orbitalová teorie. 1.KŠPA Beránek Pavel

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

2. 4 F Y Z I K A E L E M E N T Á R N Í C H ČÁSTIC

Struktura atomů a molekul

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

STŘEDOČESKÝ KRAJ ANTIHMOTA

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

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

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Jak se dělajíčástice Jiří Kvita, MFF UK

Fyzika elementárn (Standardní model)

Projekt podpořený Operačním programem Přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika

Co se stalo (a nestalo) ve fyzice elementárních částic od Šlapanic 98

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Stavba atomů a molekul

Interakce jaderného záření s prostředím a metody detekce. Spektrometrie jaderného záření. Umělé zdroje jaderného záření.

CERN základní informace předtím, než vyrazíme. Jaroslav Reichl, SPŠST Panská

Standardní model částicové fyziky: stručná historie a současný stav

Jan Mazanec GLOBÁLNÍ STRUKTURA VESMÍRU

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

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

CERN Evropská organizace pro jaderný výzkum. Tomáš Kubeš

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

HMOTNOST JÁDRA JE S PŘESNOSTÍ 1% ROVNA A u, KDE u = ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA - u = 1, (28) x kg MeV

Katedra fyziky. Prověrka Standardního modelu a fyzika

Nobelova cena za fyziku 2013

ZAKLADY LEKARSKE FYZIKY

Elementární částice a standardní model

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB MŮŽE

Úvod do moderní fyziky

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

Atomární látka KOSMOLOGIE. Atomární látka ASTRONOMIE A FYZIKA SVÍTÁNÍ

základní informace předtím, než vyrazíme Jaroslav Reichl, SPŠST Panská

Higgsův boson ve standardním modelu

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

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

Nedělejme z Higgs vědu Aneb Jak se dělají částice

High Energy Physics Jiří Kvita, MFF UK

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

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

Kvarky, leptony a Velk t esk

Role Higgsova bosonu ve fyzice

Padesát let fyziky elementárních částic ve FZÚ 1

Struktura a vývoj vesmíru. Úvod: kosmologie jako věda o vesmíru jako celku

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB MŮŽE

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

Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika. Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY. Obor:MVT Ročník:II.

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

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

PADESÁT LET FYZIKY. Jiří Chýla a kolektiv ELEMENTÁRNÍCH ČÁSTIC VE FZÚ 1. Čs. čas. fyz. 53 /2003/ 215 KOŘENY

Všechny jevy tohoto světa nejsou ničím jiným než klamným projevem mysli a samy o sobě nemají žádnou skutečnost.

Ve zkratce. Prehistorie standardního modelu

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N č. 4 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N č. 4 M Ě S Í Č N Í K

Zeemanův jev. Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov

Fyzika vysokých energií. Jiří Kvita, MFF UK

NEZADRŽITELNÝ VZESTUP ASTROČÁSTICOVÉ FYZIKY. Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

Něco z astronomie aneb Kosmologie, pozorování a astročásticová fyzika

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

Transkript:

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

Kdyby byl atom veliký jako fotbalové hřiště, bylo by jádro veliké zhruba míček na stolní tenis (a proton ještě desetkrát menší)

Hmota se skládá z atomů Každý atom tvoří atomové jádro a obal z elektronů Jádro je složeno z protonů a neutronů Je to vše?

Lákavá představa (která se ve 30. letech 20. století mohla zdát velmi blízko skutečnosti): z několika základních druhů částic (elektron, proton, neutron a nemnoho dalších) by se dal poskládat celý svět jádra všech chemických prvků chemické vlastnosti (tj. elektronový obal) jaderné vlastnosti a radioaktivita. k tomu by bylo třeba umět popsat i síly y y p p y mezi částicemi - ale i to vypadalo nadějně

Základní síly: gravitace elektromagnetická síla silná jaderná síla slabá jaderná síla V atomové fyzice odpovídá za vlastnosti elektronového obalu, určuje chemické vlastnosti Drží pohromadě protony a neutrony v jádru, překonává elektrické odpuzování stejně nabitých protonů Může za radioaktivitu beta, kromě jiného, j za beta rozpad neutronu neutron proton+elektron+neutrino

Již ve 30. letech se však tento úhledný obraz světa začal hroutit. Způsobily to objevy nových částic, jež nezapadaly do výše naznačeného schématu (byly pozorovány při srážkových experimentech - s částicemi kosmického záření a s postupem času i na urychlovačích).

Postupně byl objeven těžší sourozenec elektronu mion, řada částic nového typu zvaných mezony, atakéněkolik těžších partnerů protonu a neutronu (těžké baryony neboli hyperony). Jednoduchý obraz světa přestával být jednoduchý. Bylo těžko představitelné, že základních cihel světa je několik desítek druhů a stále přibývají. JE SVĚT TAKTO SLOŽITÝ?

Odpověď (a současný pohled na svět subjaderných částic): i ) NĚKTERÉ ČÁSTICE (JAKO PROTON ČI NEUTRON) NEJSOU FUNDAMENTÁLNÍ Existuje něco ještě základnějšího, a sice KVARKY

Základní částice hmoty jsou leptony kvarky Částice tvořící jádro Nazývají se (protony, neutrony) a jim podobné se HADRONY skládají z několika málo typů kvarků.

Prví íčástečná tč á odpověď: Základní cihly hmoty jsou leptony a kvarky. Jak na sebe částice vzájemně působí? Co drží kvarky pohromadě?

Na částice působí ů síly Ve světě částic se síly yp popisují p jako vzájemné působení částic hmoty s jinými částicemi interakce Vedle základních částic hmoty (jako elektrony, kvarky ) existují částice-nosiče síly

Jednoduchý ýproces: interakce elektronu s elektronem Pozor! Varování! Přirovnání k házení míčem nelze vůbec brát doslova vyměňují si foton

Interakční vrcholy (v tomto případě eeγ) Popsat sílu znamená v mikrosvětě popsat Popsat sílu znamená v mikrosvětě popsat interakci částic hmoty s nosiči síly

S nosiči síly ovšem může interagovat více druhů částic hmoty y( (v daném případě p elektrony, miony, kvarky

Fundamentální částice hmoty 3 rodiny/generace každou generaci tvoří dvojice kvarků a dvojice leptonů kvarky se nevyskytují jíjako volné částice, skládají se z nich hadrony

Fundamentální částice hmoty leptony necítí silnou sílu Všechny fundamentální částice hmoty jsou jednoho typu (tzv. fermiony se velmi malou spinem ½) hmotnost a 0 neutrina mají elektrický náboj kvarky k mají el. náboje -1/3 nebo 2/3 náboje protonu

Fundamentální částice hmoty všechnu běžnou hmotu okolo nás tvoří částice z první generace ke každé částici hmoty existuje antičástice První generace

Základní síly: gravitace elektromagnetická síla silná jaderná síla slabá jaderná síla V atomové fyzice odpovídá za vlastnosti elektronového obalu, určuje chemické vlastnosti Drží pohromadě protony a neutrony v jádru, překonává elektrické odpuzování stejně nabitých protonů Může za radioaktivitu beta, kromě jiného, j za beta rozpad neutronu neutron proton+elektron+neutrino

Základní síly: gravitace elektromagnetická síla silná jaderná síla slabá jaderná síla nosič: foton náboj: elektromagnetický působí na všechny částice kromě neutrin kvantová elektrodynamika nosič: gluony náboj: barevný působí na kvarky kvantová chromodynamika nosiče: částice W a Z náboj: slabý působí na všechny částice elektroslabá teorie Částice-nosiče těchto tří základních sil jsou též jedoho typu (bosony se spinem 1)

Popsat sílu znamená v mikrosvětě popsat Popsat sílu znamená v mikrosvětě popsat interakci částic hmoty s nosiči síly

Rozpady částic rozpad mionu beta rozpad p neutronu

Anihilace

Vytváření nových částic? Kvarky nepozorujeme jako volné!

q q hadrony hadronizace hadrony

Hadronové jety

Teoretický obraz s leptony a kvarky, fermiony se spinem 1/2, jako základními částicemi hmoty a silami zprostředkovanými nosiči - bosony se spinem1, jež jsou popsány elektroslabou teorií (fotony, částice i W a Z) - elektromagnetické a slabé interakce kvantovou chromodynamikou (gluony) - silné interakce mezi kvarky dostal jméno STANDARDNÍ MODEL

Standardní model popisuje silné interakce mezi kvarky, v experimentech pozorujeme hadrony. Kvarky nemohou existovat jako samostatné částice. Vlastnosti kvantové chromodynamiky jsou takové, že kvarky tvoří pouze barevně neutrální ( bílé ) kombinace - což jsou běžné hadrony.

Ve prospěch kvarkového obrazu hadronů mluví model konstituentních kvarků, jenž umožňuje uspořádávat hadrony do skupin podle jejich vlastností a předpovídat další vlastnosti nebo dokonce částice (v jistém smyslu podobné přístupu Mendělejeva), ale i srážkové experimenty a dynamika

Fyzikové umějí na základě teorie spočítat t předpovědi pro nejrůznější měřitelné veličiny a srovnat tje s experimentem

Příkladem třídy takových veličin jsou rozpadové poměry určité částice na jednotlivé rozpadové kanály V rámci dnešního programu si vyzkoušíte měření rozpadových poměrů částice Z 0 ze skutečných experimentálních dat

STANDARDNÍ MODEL pomocí malého počtu základních principů, základních stavebních prvků a základních parametrů popisuje svět nejmenších částic je až překvapivě úspěšný, přes 30 let odolává stále tvrdším experimentálním prověrkám abychom mohli odhalit nové částice a jevy, musíme umět dobře popsat ty běžné - odrazový můstek pro novou fyziku

Standardní model a experimenty v CERN objev nového typu slabých procesů, které elektroslabá teorie předpověděla (zprostředkovaných částicí Z) (1973) objev nosičů slabých interakcí W a Z (1983) (Za tento objev získali C. Rubbia a S. Van der Meer v roce 1984 Nobelovu cenu) všestranná prověrka standardního modelu, přesné změření jeho parametrů v experimentech na urychlovači LEP (1989-2000)

LHC

Je STANDARDNÍ MODEL konečné řešení? Těžko: základní problém: malý počet základních principů a základních parametrů není dost malý odkud se berou hmotnosti částic? / Higgsova částice SM nemá co říci ke gravitaci

Teoretikové mají různé nápady a nabízejí různá řešení Jedině budoucí experimenty napoví, kterým směrem se dát Mohou pochopitelně přinést i něco, co fyzikové vůbec nečekají a co je totálně překvapí

Další otevřené problémy: proč jsou právě 3 generace otázky kolem hmotností neutrin proč není ve vesmíru stejně hmoty jako antihmoty temná hmota a energie ve vesmíru - až 95% hmoty a energie ve vesmíru je něco jiného.

Na standardním modelu je patrně nejpozoruhodnější, že mnohonásobně překonal očekávání, která měli jeho tvůrci v době jeho vzniku. Standardní model ještě dlouho nebude patřit do starého železa (nejspíš nikdy, jako třeba Newtonův gravitační zákon). Při hledání nové fyziky v příští generaci experimentů bd budou fyzikové éí tím úspěšnější, ější čím lépe budou rozumět ě pozadí - obyčejným procesům popsaným SM. Jeho důkladná prověrka a přesné změření parametrů jsou důležité pro hledání nových jevů.