PICASSO, PICO a GROND Astročásticové experimenty ÚTEFu

Podobné dokumenty
Úvod do moderní fyziky. lekce 7 vznik a vývoj vesmíru

Kosmické záření a jeho detekce stanicí CZELTA

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

Česká zrcadla pod Andami. Martin Vlček

Temná hmota ve vesmíru

Kosmické záření a astročásticová fyzika

Batse rozložení gama záblesků gama záblesků detekovaných družicí BATSE v letech Rozložení je isotropní.

Objev gama záření z galaxie NGC 253

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

Projekt detekce kosmického záření a střední školy v ČR

Kosmické záření a Observatoř Pierra Augera. připravil R. Šmída

Urychlení KZ. Obecné principy, Fermiho urychlení, druhý řád, první řád, spektrum

NEZADRŽITELNÝ VZESTUP ASTROČÁSTICOVÉ FYZIKY. Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

října 2009: Evropský týden astročásticové fyziky

Za hranice současné fyziky

Pozitron teoretická předpověď

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Efekty pozadí v měření oscilací neutrin Experiment Daya Bay. Viktor Pěč, ÚČJF MFF

Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

Příklady Kosmické záření

vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

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

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

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

Urychlování částic ve vesmíru aneb záhadné extrémně energetické kosmické záření

LABOCA otevírá nové okno do vesmíru

Jak starý je vesmír? ( ± 0.021) x 10 9 let (družice Planck) odhad pomocí Hubbleovy konstanty

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

Aktuality ze světa gravitačních vln

O tom, co skrývají centra galaxíı. F. Hroch. 26. březen 2015

Virtual Universe Future of Astrophysics?

(v zrcadle výtvarné estetiky)

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

VYPOUŠTĚNÍ KVANTOVÉHO DŽINA

KATAKLYZMICKÉ UDÁLOSTI. 10. lekce Bára Gregorová a Vašek Glos

MX-10 pixelový částicový detektor

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

Od kvarků k prvním molekulám

O původu prvků ve vesmíru

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

Stručný úvod do spektroskopie

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK

Standardní model částic a jejich interakcí

Jak se pozorují černé díry? - část 3. Astrofyzikální modely pro rentgenová spektra

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

Epilog: Ústav teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze PMF

The Pierre Auger Observatory. provincie Mendoza, Argentina

Nebezpečí ionizujícího záření

Koróna, sluneční vítr. Michal Švanda Sluneční fyzika LS 2014/2015

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora

Úloha 1: Vypočtěte hustotu uhlíku (diamant), křemíku, germania a α-sn (šedý cín) z mřížkové konstanty a hmotnosti jednoho atomu.

Kosmické záření. Michal Nyklíček Karel Smolek

Dosah γ záření ve vzduchu

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika

Naše představy o vzniku vesmíru

Slunce zdroj energie pro Zemi

Geochemie endogenních procesů 2. část

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

Vlastnosti nejenergetičtějších částic ve vesmíru

Nadbytek elektronů a pozitronů v kosmickém záření

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA

1.4 Možnosti odstínění radioaktivního záření

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod Energetické úvahy Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů Model našeho Slunce 15

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

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

Temná hmota a temná energie

O tom, co skrývají centra galaxíı. F. Hroch. 10. duben 2009

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

piony miony neutrina Elektrony,

Jak se vyvíjejí hvězdy?

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření)

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Kosmické záření. Dalibor Nedbal ÚČJF nedbal(at)ipnp.troja.mff.cuni.cz.

KAM SPĚJE ASTRONOMIE?

Chemické složení vesmíru

Interakce záření s hmotou

Astročásticové experimenty. Michael Prouza Fyzikální ústav AV ČR

vizuální IR vizuální a IR

Vyučovací hodiny mohou probíhat v odborné učebně pro fyziku a chemii, v odborné učebně s interaktivní tabulí či v multimediální učebně.

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

Kosmické záření. Dalibor Nedbal ÚČJF.

Seminář z fyziky II

IAM SMART F7.notebook. March 01, : : : :23 FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY. tuna metr

Standardní model a kvark-gluonové plazma

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

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

Budoucnost mikroelektroniky ve hvězdách.... spintronika jednou z možných cest

c 2002 Intellectronics

Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce XXX. Kosmologie

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

1/2013. David Burda, Petr Valach

Úvod do fyziky plazmatu

Transkript:

PICASSO, PICO a GROND Astročásticové experimenty ÚTEFu Robert Filgas (IEAP), Seminář o neutrinové fyzice, 25. květen 2015, ÚTEF

Temná hmota Důkazy o existenci - pozorované gravitační jevy vs. vypočtená svítící hmota Neinteraguje silně (žádné atomy) ani elmag (temná) obtížná detekce WIMP (Weakly Interacting Massive Particle) v supersymetrii neutralino (majorana, masivní, pomalá) Detekce nepřímá (cosmic rays a gamy z anihilace WIMPů) a přímá (rozptyl na jádrech aktivní látky v detektoru)

PICASSO Acrylic container ø14 40 cm Detekce částic temné hmoty pomocí přehřáté kapaliny 4.5 liters Detekuje se pružný rozptyl WIMPu na jádře detekční látky vedoucí ke změně fáze 200 µm droplets of C4F10 Stainless steel frame Energetický práh detektoru určen provozním tlakem a teplotou (20 C 50 C) Zvukový projev změny fáze zaznamenáván piezo snímači Bubliny stlačeny zpět do kapek natlakováním (6 bar) 9 piezo-sensors Nízký práh E th (45 C) = 2 kev

PICASSO 32 detektorů umístěných v 8 boxech kontrolujících teplotu a tlak Radiačně čisté nádoby z akrylu a nerezu postaveny v ÚTEFu Celkem 2.6 kg aktivní látky Umístěno ve SNOlabu, Kanada 2 km skály a 50 cm UPW stíní proti kosmickému záření a neutronům

I. Lawson, E. Vázquez Jáuregui C. Amole, M. Besnier, G. Caria, G. Giroux, A. Kamaha, A. Noble M. Ardid, M. Bou-Cabo, I. Felis D.M. Asner, J. Hall D. Baxter, C.E. Dahl, M. Jin, J. Zhang P. Bhattacharjee. M. Das, S. Seth S. Gagnebin, C. Krauss, D. Marlisov, P. Mitra R. Filgas, S. Pospisil, I. Stekl F. Debris, M. Fines- Neuschild, C.M. Jackson, M. Lafrenière, M. Laurin, L. Lessard, J.-P. Martin, M.-C. Piro, A. Plante, O. Scallon, N. Starinski, V. Zacek E. Behnke, H. Borsodi, O. Harris, I. Levine, E. Mann, J. Wells J.I. Collar, R. Neilson, A.E. Robinson S.J. Brice, D. Broemmelsiek, P.S. Cooper, M. Crisler, W.H. Lippincott, M.K. Ruschman, A. Sonnenschein D. Maurya, S. Priya K. Clark N. Dhungana, J. Farine, R. Podviyanuk, U. Wichoski

PICASSO + COUPP = PICO PICO kombinuje princip bublinkové komory projektu COUPP a odborné znalosti manipulace s kapalinami z projektu PICASSO přehřátá tekutina (C 3 F 8 ) je celá v jedné lahvi z křemenného skla se zvukem snímán obraz stereokamerami - možnost lokalizace bublin a jejich počtu ve SNOlabu prototypy PICO 2L a COUPP 60 kg ÚTEF se podílí na zpracování dat

PICO Cílem kolaborace je vybudovat PICO 250L detektor 2. generace s aktivní látkou C3F8 nebo CF3I Pozadí musí být menší než 1 událost/rok ÚTEF součástí skupiny nízkého pozadí, která testuje materiály na kontaminaci U/Th (hlavní zdroj neutronů) a má na starosti eliminaci kontaminace Radonem (hlavní zdroj alfa částic) + analýza dat

Gama záblesky Nejzářivější a nejkompaktnější exploze ve vesmíru Energetický výdej ~10 51 10 53 erg během 10-3 - 10 3 s Kosmologický původ nejvzdálenější pozorované objekty Výsledek zhroucení jádra masivní hvězdy nebo splynutí NS+NS/BH+NS Většina gravitační energie přeměněna na termální neutrina, zbytek do relativistických výtrysků Kinetická energie přeměněna zpět na záření pomocí rázových vln

GROND 7 kanálů - 4 optické + 3 NIR (360-2300 nm), schopnost pozorovat současně Postaven v MPE, Mnichov Od 2007 na 2,2 m teleskopu na ESO observatoři La Silla, Chile

GROND