piony miony neutrina Elektrony,

Podobné dokumenty
Česká zrcadla pod Andami. Martin Vlček

Kosmické záření a astročásticová fyzika

Vlastnosti nejenergetičtějších částic ve vesmíru

Příklady Kosmické záření

Kosmické záření a jeho detekce stanicí CZELTA

Objev gama záření z galaxie NGC 253

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

Kosmické záření a Observatoř Pierra Augera. připravil R. Šmída

KOSMICKÉ ZÁŘENÍ JEŠTĚ PO 100 LETECH. Jiří GRYGAR Oddělení astročásticové fyziky Sekce fyziky elementárních částic Fyzikální ústav AV ČR

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

Kosmické záření. Michal Nyklíček Karel Smolek

Vysokoenergetické spršky kosmického


2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

Kosmické záření. Dalibor Nedbal ÚČJF.

Projekt detekce kosmického záření a střední školy v ČR

Observatoř Pierra Augera: gigantický detektor kosmického záření. Michael Prouza Fyzikální ústav

The Pierre Auger Observatory. provincie Mendoza, Argentina

NEZADRŽITELNÝ VZESTUP ASTROČÁSTICOVÉ FYZIKY. Fyzikální ústav AV ČR, Praha

října 2009: Evropský týden astročásticové fyziky

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

Současný stav poznání o kosmickém záření nejvyšších energií

Astročásticové experimenty. Michael Prouza Fyzikální ústav AV ČR

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra experimentální fyziky / Společná laboratoř optiky

Naše aktivity (FZÚ+MFF) na observatoři Pierra Augera a v jiných projektech astročásticové fyziky

Kosmické záření. Pavel Kendziorski

(v zrcadle výtvarné estetiky)

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

zve studenty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (tedy všech) ročníků

Cherenkov counters. 1. Principle. 2. Radiators. 3. Threshold counters. 4. Differential counters. 5. RICH - Ring Image Cherenkov

Úvod do moderní fyziky. lekce 7 vznik a vývoj vesmíru

České vysoké učení technické v Praze

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK

Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF

Princip metody Transport částic Monte Carlo v praxi. Metoda Monte Carlo. pro transport částic. Václav Hanus. Koncepce informatické fyziky, FJFI ČVUT

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

Stručný úvod do spektroskopie

Mlžnákomora. PavelMotal,SOŠaSOUKuřim Martin Veselý, FJFI ČVUT Praha

Jak můžeme vidět částice?

Osnova. Stimulovaná emise Synchrotroní vyzařování Realizace vyzařování na volných elektronech FLASH XFEL

Theory Česky (Czech Republic)

The Pierre Auger Observatory

LABOCA otevírá nové okno do vesmíru

RUZNYCH DRUHU ZÁRENí

vizuální IR vizuální a IR

Zobrazovací systémy v transmisní radiografii a kvalita obrazu. Kateřina Boušková Nemocnice Na Františku

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

Měření kosmického záření

Global Properties of A-A Collisions II

Urychlovače částic a jejich vyuţití

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Dalekohledy a jiné přístroje na oběžné dráze. HST Spitzer GLAST Chandra XMM-Newton Swift

Standardní model a kvark-gluonové plazma

Reliktní záření a jeho polarizace. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Slunce zdroj energie pro Zemi

Krystalografie a strukturní analýza

Standardní model částic a jejich interakcí

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Základy fyzikálněchemických

Scintilace. Co zachytí oko? Pokud během 1/10 s nejméně 15 fotonů. Jedna z nejstarších detekčních metod (Rutherford a ZnS)

Kalorimetr Tilecal a rekonstrukce signálu. Seminář FzÚ, Tomáš Davídek, ÚČJF MFF UK 1

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

Techniky mikroskopie povrchů

Temná hmota ve vesmíru

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

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

Geochemie endogenních procesů 2. část

11 milionů světelných let od domova...

Referát z Fyziky. Detektory ionizujícího záření. Vypracoval: Valenčík Dušan. MVT-bak.

Elektromagnetická kalorimetrie a rekonstrukce π0 na ALICI. Jiri Kral University of Jyväskylä

Historie detekčních technik

Experimentální metody ve fyzice vysokých energií Alice Valkárová

Luminiscence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence. chemicky (chemiluminiscence)

DPZ - IIa Radiometrické základy

PICASSO, PICO a GROND Astročásticové experimenty ÚTEFu

Kalorimetry calorimeters

Fluorescence (luminiscence)

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

Systémy pro využití sluneční energie

Elektromagnetické vlny

Vznik a šíření elektromagnetických vln

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

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

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

PB169 Operační systémy a sítě

Pozitron teoretická předpověď

TechoLED H A N D B O O K

Jaderné záření kolem nás

Stavba atomů a molekul

Kalorimetry 10/29/2004 1

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

Fotonásobič. fotokatoda. typicky: - koeficient sekundární emise = počet dynod N = zisk: G = fokusační elektrononová optika

DZDDPZ1 - Fyzikální základy DPZ (opakování) Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

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

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

KAM SPĚJE ASTRONOMIE?

Nebezpečí ionizujícího záření

10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita

Transkript:

piony miony neutrina Elektrony, In the energy range of 1012-1015 ev (electron-volts*), cosmic rays arriving at the edge of the Earth's atmosphere have been measured to consist of: ~ 50% protons ~ 25% alpha particles ~ 13% C/N/O nuclei < 1% electrons < 0.1% gammas For comparison: a 40 W(watt) reading-light uses about 1024 ev of energy in one hour.

Při průchodu elektricky nabité částice nebo záření gama látkovým prostředím dochází k místní polarizaci atomů a molekul podél dráhy. Po průchodu částice se atomy samy opět depolarizují, přičemž získanou energii vyzařují ve formě elektromagnetického záření. Je-li rychlost pohybu částice v prostředí větší než je fázová rychlost světla, mohou se elektromagnetické vlny, vznikající v různých místech dráhy, dostat do fáze a ve vhodném úhlu se tyto fáze mohou sečíst a vznikne pozorovatelné záření. http://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/cosmicray/gshower.png

Detektory Gama záření na zemi: gama se detekuje nepřímo, při kontaktu s atmosférou generuje čerenkovské záření, které je dopředné v malém prostorovém úhlu. http://icc.ub.edu/images/cherenkov.jpg http://icc.ub.edu/images/gammaray.jpg Projekty : HESS Magic Veritas CANGAROO http://www.dur.ac.uk/~dph0www4/images/skymap.jpg http://astrum.frm.utn.edu.ar/cta-argentina/wp-content/uploads/2010/12/frentecherenkov.jpg

http://www.daviddarling.info/images/gamma-ray_bursts.jpg http://icrhp9.icrr.u-tokyo.ac.jp/c3pamph-e/image33.gif

HESS - High Energy Stereoscopic systém, Namibia http://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/hess/pages/about/images/hessmirror-plane_300x271 gamma rays in the 100 GeV to 100 TeV http://www.physics.adelaide.edu.au/astrophysics/gpr/images/hess_above.jpg

Magic Kanárské ostrovy 2 x 236 m2 reflexní plochy http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/the_magic_ Telescope_at_night.jpg/300px-The_MAGIC_Telescope_at_night.jpg http://wwwmagic.mppmu.mpg.de/magic/2magics.gif

VERITAS - Fred Lawrence Whipple Observatory (FLWO) Arizona, USA, 50 GeV - 50 TeV, 350 zrcadel, 12 m prumer celého teleskopu http://veritas.sao.arizona.edu/images/new_array.jpg http://people.umass.edu/eppex/veritas/i mages/slide0006_image018.gif http://veritas.adlerplanetarium.org/multimedia/mirror s/content/bin/images/large/alumd_mirror_segment.j pg

Cangaroo - An array of four 10m Cherenkov telescopes in Woomera, Australia for efficient observation of celestial gamma-rays in the 100 GeV region Parabola mirror of 10m in diameter (composite of 114 80cm-mirrors) Focal length of 8m Field of view of 4 degree Point image size of 0.2 degree at focus 552-pixel PMT (1/2" diameter, Risetime 1.1ns, TTS 0.5ns) camera http://icrhp9.icrr.u-tokyo.ac.jp/image/c-image-stereo2.gif

CTA Cherenkov Telescope Array The low energy instrumentation will consist of a few 24 metre-class telescopes with a moderate field of view (FoV) of the order of 4-5 deg. The medium energy range, from around 100 GeV to 1 TeV, will be covered by telescopes of the 10-12 metre class with a FoV of 6-8 degrees. The high energy instruments, operating above 10 TeV, will consist of a large number of small (4-6 metre diameter) telescopes with a FoV of around 10 degrees

ANITA - (ANtarctic Impulsive Transient Antenna), radiodetekce neutrin. Neutrina při průchodu pevnou vodní fází vytváří na základě Askaryanovu efektu vytváří se záření v mikrovlné oblasti. Zařízení sleduje antarktidu z výšky 30 km a detekuje sekundární záření produkované neutriny. http://www.physics.ohio-state.edu/anita/map08/gpsmap.png

Antares detekce neutrin, 0.1 km2 detektor ve vodě, detekuje se čerenkovské zážení jako sekundární zážení vzniklé interakcí neutrina s hmotou. http://antares.in2p3.fr/environment/images/overview.png

IceCube slouží k detekci neutrin na jižním pólu. Detekuje se čerenkovské záření vzniklé interakcí neutrina v ledu. http://icecube.wisc.edu/news/view/57 http://icecube.wisc.edu/icecube/static/about/images/scale.jpg

KaskadeGrande Karlsruhe, Německo. Detekce kosmického záření nab. částic. Detekuje lektrony, photony and miony ze spršek mimo jádro spršky, je osazen 252 detektory na gridu 13 m a ploše 200 x 200 m2. Skládá se z centrálního detektoru a samostaných stanic. http://www-ik.fzk.de/kalorimeter/fkalor.gif electron/gamma-detektors a mionový-detektor

Telescope array - The Telescope Array observes cosmic rays with energies of 10E19 ev and up. http://www.telescopearray.org/images/tamap02.jpg

HIRES a Flye's Eye (1981-1993) http://images.sciencedaily.com/2008/03/080321084612-large.jpg http://www.physics.adelaide.edu.au/astrophysics/images/hires/flyseye2_large.jpg

CASA-MIA CASA-MIA, Fly s Eye 2, and trailers.

AGASA (Akeno Giant Air Shower Array) - 100 km2, Japonsko 111 detektorů. Plastové scintilátory 2,2 m2, http://auger.ifj.edu.pl/images/auger/agasa.jpg Velikost kolečka odpovídá počtu detekovaných částic

Průchod atmosférou: Dojde k interakci s atomy atmosféry a generaci sekundárních částic (spršky), měří se hustota částic na plochu (odpovídající řezu spršky) g/cm2 a počítá se maximum této závislosti. http://ars.sciencedirect.com/content/image/1-s2.0-s0370269310001875-gr005.jpg http://www.isdc.unige.ch/~taylora/files/xmax_auger.gif

GZK limit - 1966 Kenneth Greisen a Vadim Kuzmin a Georgiy Zatsepin nezávisle spočítali vzájemné ovlivňování kosmickým paprsků a fotonech vesmírného mikrovlnného záření na pozadí. Kosmické paprsky s energiemi většími než limit prahové energie 6 10E19 ev interagují s reliktními fotony a produkují pions. Jejich energie klesá až zaniknou. Limitní vzdálenost pro takové částice je 50 Mpc. Neměli bychom tedy vidět částice ze vzdálenosti větší než je tento limit. Ale v této vzdálenosti nejsou známe zdroje : Předpoklad GZK je špatný Existují exotické zdroje o kterých nevíme.