Za vysokými horami a hlubokými doly

Podobné dokumenty
Kvarky, leptony, Higgsovy i jiné bosony a vůbec ta částicová havěť. Jiří Dolejší, Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK JDF 7. 2.

LHC a ATLAS bilance prvního roku

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

CERN - námět na exkurzi

CERN Evropská organizace pro jaderný výzkum. Tomáš Kubeš

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN

A Large Ion Collider Experiment

CERN Evropská organizace pro jaderný výzkum. Tomáš Kubeš

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

CERN Evropská organizace pro jaderný výzkum. Tomáš Kubeš

Měření hmoty Higgsova bosonu podle doby letu tau leptonu

Theory Česky (Czech Republic)

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK

Od kvarků k prvním molekulám

Podivnosti na LHC. Abstrakt

Standardní model a kvark-gluonové plazma

Prověřování Standardního modelu

Za hranice současné fyziky

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

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

postaven náš svět CERN

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

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

základní informace předtím, než vyrazíme Jaroslav Reichl, SPŠST Panská

Z µµ na ATLAS detektoru

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

Lineární urychlovače. Jan Pipek Dostupné na

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Experimentální metody ve fyzice vysokých energií Alice Valkárová

Petr Kulhánek: Honba za Higgsovými částicemi a moje červené poznámky

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

Standardní model částic a jejich interakcí

Studium produkce jetů v experimentu ALICE na urychlovači LHC

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

Pozitron teoretická předpověď

High Energy Physics Jiří Kvita, MFF UK

Evropské laboratoři fyziky částic CERN je 50 let

O čem se mluví v CERNu? Martin Rybář

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

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

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

1. přeshraniční Zemská výstava

Alexander Kupčo. kupco/qcd/ telefon:

80! (20.4.-A.H.)

(v zrcadle výtvarné estetiky)

Global Properties of A-A Collisions II

Kalorimetry 10/29/2004 1

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Analysis of the decay Bs J/ψ φ

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

ÈÁST VII - K V A N T O V Á F Y Z I K A

Příklady Kosmické záření

Padesát let fyziky elementárních částic ve FZÚ 1

Studium proton-protonových srážek na RHIC

ELEKTROMAGNETICKÁ INTERAKCE

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

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

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

Vybrané podivnosti kvantové mechaniky

Cesta do mikrosvěta. Martin Rybář

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

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

Historie detekčních technik

Studium D0 mesonu v experimentu STAR

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy

Jak se dělajíčástice Jiří Kvita, MFF UK

Nobelova cena za fyziku 2013

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

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Fyzika elementárn (Standardní model)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

ČÁSTICOVÁ ZLATÁ LÉTA SEDMDESÁTÁ

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

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

Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut

Kosmické záření a jeho detekce stanicí CZELTA

Měření absorbce záření gama

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Fyzika atomového jádra

Projekt podpořený Operačním programem Přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika

České vysoké učení technické v Praze

Fyzika vysokých energií. Jiří Kvita, MFF UK

Kam kráčí současná fyzika

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

Nedělejme z Higgs vědu Aneb Jak se dělají částice

Studium produkce neutronů v tříštivých reakcích a jejich využití pro transmutaci jaderného odpadu

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55

Na ženevském letišti jsem na své první cestě do

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Magnetická síla a moment sil

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář Zlata Houšková

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Financování VVŠ v ČR

Měření kosmického záření

Financování VVŠ v ČR

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

Transkript:

Za vysokými horami a hlubokými doly 1

na dohled od velké Bílé Hory 2

leží CERN 3

CERN, Higgs and all that 24. 10. 2012 Jiří Dolejší, Ústav částicové a jaderné fyziky MFF

1949 K obnovení rovnováhy a oživení evropské vědy navrhl nositel Nobelovy ceny Louis de Broglie na Evropské kulturní konferenci v Lausanne vytvoření Evropské vědecké laboratoře. 1952 Po dvou konferencích UNESCO se 11 evropských vlád dohodlo ustavit dočasnou "Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire" (CERN). 5

Na setkání nové rady v Amsterdamu bylo pro plánovanou laboratoř vybráno místo poblíž Ženevy. 6

1954 Po úvodní ratifikaci Konvence jejími členskými státy vzniká formálně Evropská organizace pro jaderný výzkum 29. září. Ačkoli je původní rada rozpuštěna, zkratka CERN zůstává. Základající členské státy jsou Německá spolková republika, Belgie, Dánsko, Francie, Řecko, Itálie, Norsko, Nizozemí, Velká Británie, Švédsko, Švýcarsko a Jugoslávie. Jugoslávie CERN opouští v roce 1961. Rakousko se připojuje v roce 1959, Španělsko v roce 1961, opouští CERN v roce 1969, ale znovu se připojuje v roce 1983. Portugalsko vstupuje v roce 1985, Finsko and Polsko v roce 1991, Maďarsko a ČSFR 1992, Česká a Slovenská Republika v roce 1993 a Bulharsko v roce 1999, což vede k současným 20 členským zemím. 7

1957 První urychlovač v CERN, 600 MeV protonový synchrotro-cyclotron. Prvním objevem je rozpad pionu na elektron a neutrino. 8

1959 V CERN zahajuje práci první velký urychlovač, 28 GeV Proton Synchrotron (PS), na čas největší urychlovač na světě. Láhev šampaňského rozbíjí Niels Bohr. 9

1968 Vynález mnohadrátových proporcionálních komor a driftových komor přináší revoluci do konstrukce elektronických detektorů částic. Georges Charpak získává za tuto práci Nobelovy cenu za fyziku v roce 1992. 10

1973 První důležité objevy experimentů na ISR ukazují vzrůst účinných průřezů srážek protonů s rostoucí energií a existenci částic rozptýlených na velké úhly díky rozptylu mezi konstituenty protonu. Bublinová komora Gargamelle na neutrinovém svazku PS dává jeden z největších objevů v CERN - neutrální proudy. Tento objev dává argumenty pro teorii sjednocující slabé a elektromagnetické interakce. 11

1981 SPS urychluje na 270 GeV protony a antiprotony (připravené pomocí stochastického chlazení vynalezeného v CERN). První srážky, studované experimenty UA1 a UA2, jsou zaznamenány v roce 1981. Vpravo výstavba UA1 12

1983 Historický objev bosonů W (leden) a Z (květen) - dlouho hledaných nosičů slabé interakce. Objev potvrdil elektroslabou teorii sjednocující slabé a elektromagnetické síly. 1. květen 1983: proton-antiprotonová srážka s rozpadem Z 0 13

1984 Carlo Rubbia a Simon van der Meer dostávají Nobelovu cenu za práci vedoucí k objevu W a Z. 14

1989 LEP začíná v srpnu. Už v říjnu jsou provedena extrémně přesná měření šířky Z 0, která ukazují, že v přírodě jsou tři druhy neutrin. Neutrální intermediální vektorový boson Z jako rezonance v účinném průřezu produkce hadronů ve srážkách e e+ Šířka rezonance závisí na počtu lehkých neutrin, na jejichž páry se Z může rozpadat. Hodnota šířky Z změřená na 15 LEP dává s velkou přesností N n =3.

1990 Tim Berners-Lee, spolupracující s Robertem Cailliau, navrhuje distribuovaný informační systém, který je založený na hypertextu a odkazech na kousky informace uložené na různých počítačích. Pro tento systém volí jméno "World-Wide Web". 16

1991 V prosinci Rada jednohlasně souhlasí, že proponovaný urychlovač LHC (Large Hadron Collider) je ten správný nástroj pro budoucnost. Výstavba LHC je definitivně schválena v roce 1994. 17

1992 Georges Charpak dostává Nobelovu cenu za vynález mnohodrátových proporcionálních komor (MWPC). Tyto detektory podstatně usnadnily měření drah částic a našly i četné např. lékařské aplikace. Tři nositelé Nobelových cen v CERN, Carlo Rubbia, Samuel Ting, Georges Charpak při party oslavující Charpakovu cenu. 18

1989, 2008 1976, 1981 1959 19

CERN LHC (Large Hadron Collider) 20

21

LHC je náš urychlovač ATLAS CMS ALICE LHCb + TOTEM + LHCf

10. září 2008, první svazky http://www.ct24.cz/veda-atechnika/28121-v-zeneve-spustili-obriurychlovac-castic/video/1/ 23

Dipole 7 TeV 8.33 T 11850 A 7M J 19. září 2008, 11:18 24

Inter-connection Vac. chamber Dipole busbar 25

Busbar interconnection Interconnection resistance ~ 0.35 nw 26

ATLAS Control Room, první svazky, 20. listopad 2009 27

Restart na sklonku roku 2009, video 28

Restart na sklonku roku 2009 29

Dramatický moment ve vývoji 30. 3. 2010 30

Slibný provoz v roce 2010 (video) 31

Slibný provoz v roce 2010 (video) 32

Rovnice pro relativistickou energii E 2 4 m c p 2 c 2 může být přepsána do tvaru E 2 p 2 c 2 2 4 m c. Energie a hybnost mají v různých vztažných soustavách jiné hodnoty - láhev v mé ruce ve vlaku nemá žádnou kinetickou energii vzhledem k vlaku, ale může mít docela podstatnou energii vzhledem k zemi či osobě u trati. Ale ten speciální výraz nahoře - rozdíl kvadrátů E a p - se vždy rovná (nezávisle na vztažné soustavě) kvadrátu klidové hmotnosti částice vynásobené c 4, což je konstanta. Tato vlastnost vede k překvapivě jednoduchému způsobu, jak měřit hmotnosti nestabilních částic: Nestabilní částice s neznámou hmotností M E, p E p E 1 E 2 p 1 p 2 E, p E 1 2 1, p 2 Změřte energie a hybnosti produktů E, p rozpadu 1 1 a E, p 2 2 a potom spočítejte 2 2 2 2 ( E1 E2) ( p1 p2) c M c Dostanete hmotnost M! 4. V knihách o teorii relativity se můžete setkat s pojmem čtyřvektor energie-hybnosti, invariantní hmotnosti atd. Tyto pojmy se týkají přesně našeho tématu, poučte se více... 33

Di-muon resonances Full data sample Simple analysis: LVL1 muon trigger with p T ~ 6 GeV threshold 2 opposite-sign muons reconstructed by combining tracker and muon spectrometer both muons with z <1 cm from primary vertex Looser selection: includes also muons made of Inner Detector tracks + Muon Spectrometer segments Distances between resonances fixed to PDG values; Y(2S), Y(3S) resolutions fixed to Y(1S) resolution 34

Všichni hledají Higgse http://en.wikipedia.org/wiki/higgs_boson

Velmi řídký proces!!! 1 pb= 10-40 m 2 o deset řádů méně častý než běžné hadronové procesy. Proto potřebujeme hodně pp srážek

Tevatron Fermilab luminosita účinný průřez = počet událostí Příklad: 15 fb -1 0,005 pb = 75

4. Července 2012 A day to remember

The distribution of the four-lepton invariant mass, m 4l, for the selected candidates, compared to the background expectation in the 80 to 250 GeV mass range, for the combination of the s = 7 TeV and s = 8 TeV data. The signal expectation for a SM Higgs with m H = 125 GeV is also shown.

Combined search results: (a) The observed (solid) 95% CL upper limit on the signal strength as a function of m H and the expectation (dashed) under the background-only hypothesis. The dark and light shaded bands show the plus/minus one sigma and plus/minus two sigma uncertainties on the backgroundonly expectation. (b) The observed (solid) local p0 as a function of m H and the expectation (dashed) for a SM Higgs boson signal hypothesis (m = 1) at the given mass. (c) The best-fit signal strength m as a function of m H. The band indicates the approximate 68% CL interval around the fitted value.

Je to asi on, zbývá ho kompletně usvědčit

O jiném: těžké ionty

RHIC, první 100+100 GeV Au+Au na STAR

Skok v energii, Na urychlovači RHIC se srážejí vstřícné svazky jader zlata ( 79 Au 197 ) s energiemi 100 GeV + 100 GeV (ale také protony 250 GeV + 250 GeV) krok do neznáma Na urychlovači LHC se srážejí vstřícné svazky protonů, plánovaná energie je 7 000 GeV + 7 000 GeV, plánují se svazky jader olova ( 82 Pb 207 ) s energiemi 2 770 GeV + 2 770 GeV 3,8 km 27 km

http://op-webtools.web.cern.ch/op-webtools/vistar/vistars.php?usr=lhc1 49

jádro jádro

proton proton

proton proton

více protonů více protonů

proton proton

Srážky těžkých iontů Šíření rychlých partonů v médiu Parametry: Střední volná dráha l, opacita <n>=l / l, transportní koeficient přenos kvadrátu hybnosti na jednotkovou délku q Prvotní srážka partonů Fragmentace na finální částice Délka dráhy partonu v médiu L Různé modely (Baier, Dokschitzer, Mueller, Peigné, Schiff Armesto, Salgado, Wiedemann Gyulassy, Lévai, Vitev HT: Luo, Qiu, Sterman Arnold, Moore, Yaffe), používající poruchovou QCD, liší se rolí ztrát ve srážkách s partony média a ztrát vyvolaných gluonovým brzdným zářením.

Proč se tím zabýváme na MFF? 60

Proč se tím zabýváme všude? 61

Proč se tím zabýváme? Fyzika srážek těžkých iontů je jedno z integrujících témat na ÚČJF (experiment + teorie, jádro + částice). Některé otázky jsou přístupné pro bakaláře, magisterští studenti se přirozeně začleňují do mezinárodní vědecké komunity (Balek Kosek Rybář Spousta) Fyzika těžkých iontů je pokročilá, ale krásně nehotová s perspektivou nových experimentálních dat a tím stimulace teorie. Fyzika je tu stále dobrodružství poznání. 62

CERN s mission Research: Seeking and finding answers to questions about the Universe Technology: Advancing the frontiers of technology Collaborating: Bringing nations together through science Education: Training the scientists of tomorrow Přínos pro ČR: Přístup k prvotřídní vědě, nastavení škály kvality vědecké práce a kvality vzdělávání Přínos argumentů pro podporu základního výzkumu Ilustrace mechanismů řešení velkých otázek

CERN a příspěvek ČR Prachy a lidi Rozpočet CERN zhruba 1 GCHF Příspěvek ČR zhruba 1 % = 10 MCHF = = 200 MKč = 20 Kč/občan Pracovníci CERN 2 500 Uživatelé CERN 11 000

Why fundamental Science? C.H. Llewellyn Smith: Přínosy základního výzkumu Příspěvek ke kultuře Možnost objevů mimořádné ekonomické a praktické důležitosti Vedlejší efekty a stimulace průmyslu Vzdělávání

Why fundamental Science? Robert Aymar: Historie nás učí, že velké skoky v pokroku přicházejí především jako výsledek čisté zvídavosti. Pokrok je klíčem k řešení mnoha současných výzev a jeho primárním zdrojem je základní výzkum. Bez něho by nebyla žádná věda, která by se dala aplikovat. Například Faradayovy experimenty s elektřinou byla hnány zvídavostí, ale nakonec nám přinesly elektrické světlo. Jakkoli intenzívní aplikovaný výzkum a vývoj svíčky by to nikdy nedokázal

Podívejte se sami: Stránka CERN pro veřejnost: http://public.web.cern.ch/public/ Stránka experimentu ATLAS http://atlas.web.cern.ch/atlas/collaborati on/ Stránka Výboru pro spolupráci ČR s CERN http://www.particle.cz/vyborcern/