Vlastnosti nejenergetičtějších částic ve vesmíru



Podobné dokumenty
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

Kosmické záření. Michal Nyklíček Karel Smolek

Česká zrcadla pod Andami. Martin Vlček

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

Kosmické záření a astročásticová fyzika

Nitro a vývoj hvězd Miroslav Brož, Hvězdárna a planetáriu m Hradec Králové, AÚ MFF UK,

Kosmické záření a jeho detekce stanicí CZELTA

piony miony neutrina Elektrony,

Prvek, nuklid, izotop, izobar

Vysokoenergetické spršky kosmického


3. STRUKTURA EKOSYSTÉMU

Demonstrační experiment pro výuku využívající Crookesův radiometr

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Objev gama záření z galaxie NGC 253

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

Kosmické záření. Dalibor Nedbal ÚČJF.

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

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

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

Laserové technologie v praxi II. Úvodní přednáška. Bezpečnost práce s lasery. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

RUZNYCH DRUHU ZÁRENí

ASTRONOMOVÉ V OBLACÍCH. Jiří GRYGAR Oddělení astročásticové fyziky Sekce fyziky elementárních částic Fyzikální ústav AV ČR

J i h l a v a Základy ekologie

- 1 - PŘEDMLUVA VZKŘÍŠENÍ PRAVÉ VĚDY. Předmluva vydavatele. Fakta jsou smrtí mnoha teorií

ROZBOR NEPORUŠENÉHO PŮDNÍHO VZORKU


Jaké možné scénáře konce světa nabízejí jeho předpovídači a jsou tyto hrozby reálné?

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze. Spektrum gama záření Rentgenová fluorescenční spektroskopie

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Scintilační gama spektrometrie

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák.

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

Příklady Kosmické záření

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu

Atomární látka KOSMOLOGIE. Atomární látka ASTRONOMIE A FYZIKA SVÍTÁNÍ

postaven náš svět CERN

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PŘENOS INFORMACÍ DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC.

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) r Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru

Protokol č. 9_2014 Měření hluku z Technické místnosti z provozu tepelného čerpadla Brno, Burešova č. 19

Technický list StoPox WG 100 getönt /barevný/

Kosmické záření. Pavel Kendziorski

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

L A S E R. Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami.

1 Základní pojmy a vztahy

Kam kráčí současná fyzika

Relativistická dynamika

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

A Large Ion Collider Experiment

Metodický list: Spustit v aplikaci MS Office PowerPoint. Prezentaci je vhodné doplnit výkladem.

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

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

13. Přednáška. Problematika ledových jevů na vodních tocích

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Otázka: Atomy, molekuly, látky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Jirka. Základní chemické pojmy. Hmota

2. 2 R A D I O A K T I V I T A

3. Abiotické formy znehodnocení dřeva

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

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

Přístrojové vybavení pro detekci absorpce a fluorescence

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE

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

Gravitační vlny. Jaroslav Reichl, SPŠST Panská, Praha inspirováno přednáškou Jiřího Podolského, MFF UK Praha

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

NEZADRŽITELNÝ VZESTUP ASTROČÁSTICOVÉ FYZIKY. Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Vzlínavost vody v různých materiálech

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

ZÁŘIVÝ TOK - Φ e : Podíl zářivé energie E e a doby t, za kterou projde záření s touto energií danou plochou:

října 2009: Evropský týden astročásticové fyziky

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ OHYB SVĚTLA

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

Jaká je nejmenší výška svislého rovinného zrcadla, aby se v něm stojící osoba vysoká 180 cm viděla celá? [90 cm]

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash Vibrio

Zasedání OR FCH 27. ledna 2016 zápis

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK

biowaba-kompakt-1-stv-uvc

ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE

TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI

Laserové skenování principy

Teleskopie díl pátý (Triedr v astronomii)

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Geometrická optika 1

11 milionů světelných let od domova...

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE % 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5

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

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 8

Sestavení vlastní meteostanice - měření srážek

J., HÁJEK B., VOTINSKÝ J.

Statistické zpracování družicových dat gama záblesků

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

Přístrojové metody používané při rozborech mléka, jejich specifika a přesnost výsledků měření

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Standardní model částic a jejich interakcí

The Pierre Auger Observatory. provincie Mendoza, Argentina

Atom je základní částice hmoty dále chemicky nedělitelná. Z hlediska strojírenské technologie je důležitá, protože určuje vlastnosti hmoty.

Transkript:

Vlastnosti nejenergetičtějších částic ve vesmíru Radomír Šmída Fyzikální ústav AV ČR smida@fzu.cz 1/50

Kosmické záření a Astročásticová fyzika 2/50

Objev kosmického záření Zkoumání radioaktivity (1896 H. Becquerel) Změny ionizace vzduchu s výškou Způsobuje radiace ze země? T. Wulf: měření v dolech, na Eiffelově věži (1909) Nadbytek i pro "pronikavé" γ záření 3/50

Victor Hess (1912) Rakouský fyzik Balónové lety z Ústí nad Labem Radiace roste s výškou (4.8 km) Přichází z kosmu Nobelova cena v roce 1936 4/50

Důkaz mimozemského původu částic Robert Millikan (1925) Detektory ponořené v jezeře Ekvivalent několika atmosfér "cosmic radiaton" kosmické záření (KZ) 5/50

Částice s elektrickým nábojem Carl Störmer (1930): trajektorie nabitých částic v geomagnetickém poli A. Compton (1933): závislost intenzity na zeměpisné šířce (vzrůst směrem k pólům) Asymetrie v zem. délce: více KZ přilétá ze západu (částice jsou kladně nabité) Nemíří ke svým zdrojům! 6/50

Pierre Auger (1939) Koincidenční detekce ve velké vzdálenosti detektor S = 1 dm2 vzdálenost L = 200 m π L2 / S ~ 10 mil. částic Atmosférické spršky způsobují částice s ohromnými energiemi (milióny GeV) 7/50

Atmosférické spršky Vysoceenergetické primární částice Srážky s molekulami vzduchu 10 částic / 1 srážka Po 7 interakčních délkách vznikne 107 sekundárních částic 8/50

Sekundární částice 1. interakce (ve výšce 10 až 30 km) 1) elektromagnetická komponenta (červená) elektrony, pozitrony, γ 2) hadrony (modré) protony, neutrony, piony,... 3) pronikavé miony (zelená) a neutrina 9/50

Měření kosmického záření 1) přímá (primární částice) stratosféra (30-50 km) v kosmickém prostoru limitováno velikostí detektoru 2) nepřímá (atmosférické spršky) Čerenkovovo záření (v > cair) sekundární částice na povrchu (i pod) fluorescence (deexitace N2) 10/50

Družice a balóny přímé měření (energie, hmotnosti, náboje) směr příletu izotopy antičástice (anti He?) družice do 500 GeV stratosférické balóny 11/50

Spektrum kosmického záření LHC (7 TeV) přímá měření modulace sluneční činností (E < 10 GeV) strmý pokles toku (dn / de) ~ E-α konst. spektrální index (α ~ 3) konec spektra? atmosférické spršky 12/50

Čerenkovské teleskopy Elektromagnetické spršky vyvolané gama částicemi Pouze 1 z 1000 je γ 3. generace (HESS, Magic, Whipple,...) 13/50

Astronomie v TeV Neutrální γ ukazují směrem ke zdroji úhlové rozlišení desetina stupně zorný úhel typicky 3-5 51 galaktických zdrojů 14/50

Pohyb nabitých částic nabité částice (protony, atom. jádra) mezihvězdná a mezigalaktická magnetická pole zakřivené trajektorie částicová astronomie > 50 EeV 1 EeV 10 EeV 15/50

John Linsley (1963) 16/50

Nepřímé důkazy zdrojů brzdné a synchrotronové záření interakce s okolní hmotou zdroje rádiového a gama záření Expandující slupky po výbuších supernov (10% energie do KZ) Ne nad 1 EeV! 17/50

Urychlování magnetická rekonekce v plazmě (uvolnění kinetické energie přepojením magnetických siločar) magnetosféra Země Slunce magnetary laboratoře urychlování v elektrických polích Fermiho urychlování (II. a I. typu) 18/50

Fermiho mechanismus urychlování E. Fermi (1949): urychlování nabitých částic v pohybujících se mezihvězdných zmagnetizovaných oblacích (rychlost ~ desítky km/s) málo účinný mechanismus urychlování v rázových vlnách (tisíce km/s, např. supernovy) 19/50

Fermiho urychlování I. typu Mnohonásobný přechod přes rázovou vlnu Lorentzova transformace Zisk energie při každém průchodu Mocninné spektrum ~ E-α, α > 2 20/50

Zdroje nejvyšších energií Emax ~ L x B Relativně málo kandidátů Stovky EeV jsou hranicí možného Energetické ztráty (ve zdroji a během šíření) 21/50

GZK mez Reliktní záření (1965) Greisen, Zatsepin & Kuzmin (1966) Ztráty energie při interakcích s reliktními fotony (2.7 K) Projevuje se pro E > 40 EeV 22/50

Vzdálenost zdrojů do 100 Mpc pro nejvyšší energie 23/50

Experimenty 24/50

Nejvyšší energie Fly's Eye (15. říjen 1991) 320 EeV AGASA (3. prosinec 1993) 213 EeV 25/50

Směry příletu 26/50

Spektrum Existuje konec spektra? 27/50

Chemické složení Nejistoty interakčních modelů 28/50

Hypotézy o původu extrémě energetických částic Nadbytek částic nad GZK mezí: a) urychlování v astronomických objektech (magnetary, AGN, GRB) b) rozpady superhmotných částic (relikty z Velkého třesku, topologické defekty, temná hmota, SUSY,...) c) narušení teorie relativity 29/50

Situace před AUGERem AGASA Type of detectors HiRes scintillators fluorescence Super GZK events GZK cutoff observed yes no yes yes Large scale isotropy Small scale isotropy yes no yes yes 3 EeV no 1 EeV no Change of composition Observation of photons 30/50

Motivace pro novou observatoř existence GZK meze anizotropie signál z centra Galaxie korelace s extragalaktickými objekty složení kosmického záření podíl fotonů 31/50

Observatoř Pierra Augera 32/50

Jižní observatoř Argentina Pampa Amarilla 1350 m. n. m. 3000 km2 hybridní detektor 33/50

Hybridní detektor fluorescenční teleskop povrchový detektor 34/50

Výhody hybridního detektoru SD povrchový, FD fluorescenční 35/50

Povrchový detektor síť povrchových detektorů vodní Čerenkovovy měří bez přerušení čas příletu a velikost signálu na zemi rekonstrukce energie závisí na interakčních modelech (velké nepřesnosti) 36/50

Povrchový detektor plocha 10 m2 výška 1.2 m Čerenkovovo záření ve vodě vzdálenost 1.5 km hexagonální mříž 37/50

Fluorescenční detektor fluorescence N2 (300-400 nm) "kalibrační" měření 337 nm vidí rozvoj spršky (včetně maxima) obtížné stanovení expozice nutno sledovat aktuální stav atmosféry pouze jasné a bezměsíčné noci (asi 14% pozorovacího času SD) 38/50

Fluorescenční teleskopy Johnsonův U filtr složená zrcadla 440 fotonásobičů v kameře sférická zrcadla (poloměr 3.4 m) FOV 30o x 30o apertura 1.7 m 39/50

Sledování atmosféry FD kalibruje SD! Chyba až 10% pro rekonstrukci spršek Pravidelná měření teploty, vlhkosti, tlaku a aerosolů 40/50

Teleskop FRAM Závislost extinkčního koeficientu na vlnové délce Cassegrain (20 cm) ohnisko 297 cm fotometr Optec SSP5-A Johnsonovy filtry + další 2 CCD kamery optický protějšek GRB060117 (124 s po družici SWIFT ) 41/50

Výsledky AUGERu 42/50

Galaktické centrum Prozatím žádný nadbytek částic 43/50

Spektrum Strmý pokles toku nad 40 EeV 44/50

Fotonový limit Zastoupení fotonů je nižší než 2% 45/50

Chemické složení Nárůst podílu těžších atom. jader (?) 46/50

Anizotropie Anizotropie směru příletů kosmického záření s energií nad 57 EeV Prokázána "a priori" testem na hladině spolehlivosti 99% Nadbytek v okolí poloh blízkých AGN (do 75 Mpc) z katalogu Veron-Cetty 20 z 27 částic dopadlo blíže než 3.1o (tj. do 21% části oblohy) 47/50

Pohled na oblohu 48/50

Jak správně interpretovat výsledek Není to důkaz, že zdroji jsou AGN!!! I když jejich akcie výrazně stouply Podobné rozložení ve vesmíru mají také jiné astronomické objekty Nutno naměřit více dat na AUGERu 49/50

50/50