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

Podobné dokumenty
Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

Standardní model částic a jejich interakcí

postaven náš svět CERN

Za hranice současné fyziky

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK

Theory Česky (Czech Republic)

Od kvarků k prvním molekulám

A Large Ion Collider Experiment

(v zrcadle výtvarné estetiky)

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

CERN Evropská organizace pro jaderný výzkum. Tomáš Kubeš

Alexander Kupčo. kupco/qcd/ telefon:

Standardní model a kvark-gluonové plazma

Rozluštění skrytých symetrií přírody

CERN Evropská organizace pro jaderný výzkum. Tomáš Kubeš

Projekt podpořený Operačním programem Přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika

O čem se mluví v CERNu? Martin Rybář

CERN Otázky. a odpovědi LHC. Co je to

Podivnosti na LHC. Abstrakt

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

CERN Otázky. a odpovědi LHC. Co je to

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN

Petr Kulhánek: Honba za Higgsovými částicemi a moje červené poznámky

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

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Kam kráčí současná fyzika

CERN Evropská organizace pro jaderný výzkum. Tomáš Kubeš

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Fyzika elementárn (Standardní model)

Struktura atomu. Beránek Pavel, 1KŠPA

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

Lineární urychlovače. Jan Pipek Dostupné na

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

CERN - námět na exkurzi

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

Padesát let fyziky elementárních částic ve FZÚ 1

O Velkém třesku, černých dírách, temné hmotě a jiné zvířeně ( )

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

STŘEDOČESKÝ KRAJ ANTIHMOTA

Kosmické záření a Observatoř Pierra Augera. připravil R. Šmída

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

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

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

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

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

ELEKTROMAGNETICKÁ INTERAKCE

Kosmické záření a astročásticová fyzika

Urychlovače nabitých částic

80! (20.4.-A.H.)

Úvod do moderní fyziky. lekce 7 vznik a vývoj vesmíru

1. přeshraniční Zemská výstava

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Mlžnákomora. PavelMotal,SOŠaSOUKuřim Martin Veselý, FJFI ČVUT Praha

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

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

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

Jak se dělajíčástice Jiří Kvita, MFF UK

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

Monitorovací indikátor: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

základní informace předtím, než vyrazíme Jaroslav Reichl, SPŠST Panská

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

Encyklopedický slovník. T. D. Lee, Rev. Mod. Phys. 47, 267, 1975

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

Nobelova cena za fyziku 2013

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

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

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

Chemické složení vesmíru

OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

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

Zájezd do CERNu Obsah. Jakub Šerých,

Základy elektrotechniky - úvod

Experimentální metody ve fyzice vysokých energií Alice Valkárová

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta. Josef Knot Velké urychlovače částic. Katedra didaktiky fyziky

Prověřování Standardního modelu

Relativistická dynamika

Kosmické záření a jeho detekce stanicí CZELTA

06 - mikrosvět a energie jader

Orbitalová teorie. 1.KŠPA Beránek Pavel

Příklady Kosmické záření

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

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.?

Fyzikální analýza produkce Z bosonu a jeho mionového rozpadového kanálu.

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

Adresa místa konání: Na Slovance 2, Praha 8 Cukrovarnická 10, Praha 6

NEZADRŽITELNÝ VZESTUP ASTROČÁSTICOVÉ FYZIKY. Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Rozměr a složení atomových jader

Evropské laboratoři fyziky částic CERN je 50 let

Úvod do moderní fyziky

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

října 2009: Evropský týden astročásticové fyziky

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

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Analysis of the decay Bs J/ψ φ

High Energy Physics Jiří Kvita, MFF UK

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

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

Měření hmoty Higgsova bosonu podle doby letu tau leptonu

Transkript:

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) 20-30 khz (rozhodnutí do 2.5 μs) Po 2. úrovni rozhodování (L2 trigger) 2 khz (rozhodnutí do 10 ms) Po částečné rekonstrukci ( fyzika ) 140 Hz Standardní velikost případu je 1.6 MB 250 MB/s

10.9.2008 došlo v CERN k významné události Na několika spuštění experimentech LHC v CERN se podílí přes 100 fyziků a inženýrů z ČR z Fyzikálního ústavu a dalších ústavů AV ČR, Univerzity Karlovy, ČVUT i dalších institucí

Největší urychlovač světa LHC (Large Hadron Collider) v CERN po jistých komplikacích obnovil v listopadu 2009 činnost 30. března 2010 dosáhl rekordní energie srážek od té doby neustále zvyšuje intenzitu svazků a úspěšně nabírá data

CERN urychlovač LHC jisté komplikace experimenty na LHC účast fyziků z FZÚ - ATLAS současný stav nabírání dat k čemu to všechno je - co se můžeme díky LHC dovědět nového o našem světě

CERN, Evropská organizace pro jaderný výzkum založená v roce 1954

s CERN spolupracuje polovina všech fyziků světa zabývajících se částicemi sdružuje 2O členských evropských zemí, mnoho dalších spolupracuje (USA, Japonsko, Rusko, Indie ) je největší laboratoř částicové fyziky na světě

Česká republika je členskou zemí CERN od roku 1993

Během listopadu 2009 byl v CERN znovu uveden Na několika do provozu experimentech urychlovač v LHC CERN se podílí přes 100 fyziků a inženýrů z ČR z Fyzikálního ústavu a dalších ústavů AV 30. ČR, března Univerzity 2010 Karlovy, se v LHC ČVUT poprvé i dalších srazily protony institucí při dosud rekordní energii 2x3,5 TeV = 7 TeV Od té doby pokračuje nabírání dat, zvyšuje se intenzita svazků

CERN urychlovač LHC jisté komplikace experimenty na LHC účast fyziků z FZÚ - ATLAS současný stav nabírání dat co víme o mikrosvětě a co se (možná) díky LHC dovíme

CERN urychlovač LHC jisté komplikace experimenty na LHC účast fyziků z FZÚ - ATLAS současný stav nabírání dat k čemu to všechno je - co se můžeme díky LHC dovědět nového o našem světě

Urychlovače udělují energii nabitým částicím (jako elektrony nebo protony) pomocí elektromagnetického pole. Fyzikové nechávají tyto částice srážet. V LHC jsou protony urychlovány na 3 500 000 000 000 voltů

LARGE HADRON COLLIDER obvod 27 km umístěn v tunelu cca 100 m pod zemí (po urychlovači LEP) urychluje vstřícné svazky protonů na dosud nejvyšší energie celková energie jedné srážky v počáteční fázi (2010-2011) je 7 TeV (= 7 000 x klidová hmotnost protonu) ve 4 místech na obvodu dochází ke srážkám, jejichž výsledky zaznamenávají detektory experimentů ATLAS, CMS, ALICE a LHCb

LARGE HADRON COLLIDER

CERN urychlovač LHC jisté komplikace experimenty na LHC účast fyziků z FZÚ - ATLAS současný stav nabírání dat co víme o mikrosvětě a co se (možná) díky LHC dovíme

CERN urychlovač LHC jisté komplikace experimenty na LHC účast fyziků z FZÚ - ATLAS současný stav nabírání dat k čemu to všechno je - co se můžeme díky LHC dovědět nového o našem světě

Ztráta supravodivosti v sektoru, roztavení spoje, vznikl elektrický oblouk, který prorazil stěny izolace. Prudké ohřátí, expanze a únik helia. Uvolnilo se okolo 400 MJ energie (ekvivalent ~95 kg TNT), uniklo ~6 tun helia. Tlaková vlna se šířila oběma směry, posun komponent až o 50 cm. Poškození svazkové trubice, jejím naplnění vzduchem a nečistotou Poškozena oblast o délce ~700 m, na povrch bylo nutno vynést a opravit nebo nahradit 51 magnetů.

Celkové poškození bylo horší, než se na počátku odhadovalo Během odstraňování škod byla provedena řada testů, což přispělo k lepšímu pochopení toho, co se stalo Díky tomu mohla být provedena řada opatření, která riziko podobné události minimalizují To - zlepšená ovšem zabralo metoda nějaký měření čas. odporu Také spojů bylo (jde rozhodnuto o ~nω) začít exprimenty s menší energií - nový svazků systém než monitorování původně plánovanou teploty spojů - zlepšení Quench Protection System - silnější ukotvení magnetů v podlaze - zlepšení systému bezpečnostních tlakových ventilů v rozvodu kaplného helia (budou schopné zvládnout 40 kg/s, při nehodě hodnoty 20 kg/s

energie protonu rychlost v jednotkách c 1 ev 0.00005 1 MeV (10 6 ev) 0.046 1 GeV (10 9 ev) 0.875 1 TeV (10 12 ev) 0.99999956 7 TeV 0.999999991

CERN urychlovač LHC jisté komplikace experimenty na LHC účast fyziků z FZÚ - ATLAS současný stav nabírání dat co víme o mikrosvětě a co se (možná) díky LHC dovíme

CERN urychlovač LHC jisté komplikace experimenty na LHC účast fyziků z FZÚ - ATLAS současný stav nabírání dat k čemu to všechno je - co se můžeme díky LHC dovědět nového o našem světě

Experiment ATLAS

Podzim 2005

Podzim 2006

Jaro 2007

CERN urychlovač LHC jisté komplikace experimenty na LHC účast fyziků z FZÚ - ATLAS současný stav nabírání dat co víme o mikrosvětě a co se (možná) díky LHC dovíme

CERN urychlovač LHC jisté komplikace experimenty na LHC účast fyziků z FZÚ - ATLAS současný stav nabírání dat k čemu to všechno je - co se můžeme díky LHC dovědět nového o našem světě

Jedna ze 14 sekcí nesla název Early Experience and Results from LHC 20 příspěvků 5 ze 40 vystoupení na plenárním zasedání Referát o dosavadním fungování a perspektivách LHC (S. Myers) Referáty o fungování a dosavadních výsledcích všech 4 eperimentů na LHC (předneseny mluvčími) Tisková konference Jak se dalo očekávat, nebyly oznámeny žádné převratné výsledky (na to byla příliš krátká doba a tudíž příliš málo zaznamenaných dat), nýbrž: Zprávy o solidním fungování urychlovače a detekčních systémů Fyzikální výsledky, o nichž bylo referováno, lze charakterizovat jako Znovuobjevování standardního modelu

CERN urychlovač LHC jisté komplikace experimenty na LHC účast fyziků z FZÚ - ATLAS současný stav nabírání dat co víme o mikrosvětě a co se (možná) díky LHC dovíme

CERN urychlovač LHC jisté komplikace experimenty na LHC účast fyziků z FZÚ - ATLAS současný stav nabírání dat k čemu to všechno je - co se můžeme díky LHC dovědět nového o našem světě

Výsledky srážek se zaznamenají a srovnávají s představami teorie - jaké částice vzniknou jak se dále rozpadají... Teorie popisující základní částice a síly mezi nimi, jak jim dnes rozumíme, se nazývá standardní model

jádro je 10 000 krát menší než atom nejmenší struktury, které zatím dokážeme pozorovat, jsou ještě 10 000 krát menší

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

Základní síly (interakce): gravitační elektromagnetická nosič: foton náboj: elektromagnetický působí na všechny částice kromě neutrin kvantová elektrodynamika slabá silná nosiče: částice W a Z náboj: slabý působí na všechny částice elektroslabá teorie nosič: gluony náboj: barevný působí na kvarky kvantová chromodynamika

Základní síly (interakce): gravitační elektromagnetická nosič: foton náboj: elektromagnetický působí na všechny částice kromě neutrin kvantová elektrodynamika slabá silná nosiče: částice W a Z náboj: slabý působí na všechny částice elektroslabá teorie nosič: gluony náboj: barevný působí na kvarky kvantová chromodynamika

Co se možná dovíme? proč mají právě takové hmotnosti, jaké pozorujeme / bude objevena Higgsova částice? proč je víc hmoty než antihmoty? co je temná hmota a energie ve vesmíru? proč je gravitace tak slabá? žijí některé částice ve vyšších dimenzích?