O čem se mluví v CERNu? Martin Rybář

Podobné dokumenty
Cesta do mikrosvěta. Martin Rybář

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

Od kvarků k prvním molekulám

Standardní model částic a jejich interakcí

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

Standardní model a kvark-gluonové plazma

Za hranice současné fyziky

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

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

Kam kráčí současná fyzika

postaven náš svět CERN

Alexander Kupčo. kupco/qcd/ telefon:

Statický kvarkový model

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

Prověřování Standardního modelu

A Large Ion Collider Experiment

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

(v zrcadle výtvarné estetiky)

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

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

ELEKTROMAGNETICKÁ INTERAKCE

Příklady Kosmické záření

Podivnosti na LHC. Abstrakt

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

Prvek, nuklid, izotop, izobar

Kosmické záření a Observatoř Pierra Augera. připravil R. Šmída

1. Struktura hmoty. Následující schéma uvádí tento pojem do souvislosti s dalším

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

HMOTNOST JÁDRA JE S PŘESNOSTÍ 1% ROVNA A u, KDE u = ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA - u = 1, (28) x kg MeV

Stavba atomů a molekul

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

Jak nám vládne symetrie. Jan Kábrt

Paul Adrien Maurice Dirac

Rozluštění skrytých symetrií přírody

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

Struktura atomu. Beránek Pavel, 1KŠPA

STŘEDOČESKÝ KRAJ ANTIHMOTA

Projekt podpořený Operačním programem Přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

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

2. 4 F Y Z I K A E L E M E N T Á R N Í C H ČÁSTIC

CERN Evropská organizace pro jaderný výzkum. Tomáš Kubeš

Studium produkce jetů v experimentu ALICE na urychlovači LHC

Fyzika atomového jádra

06 - mikrosvět a energie jader

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

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

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

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Theory Česky (Czech Republic)

Jak se dělajíčástice Jiří Kvita, MFF UK

FRANĚK A., FENDRYCHOVÁ K.: TEORIE STRUN, SUPERSTRUN A M-TEORIE

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

KVARKY S BARVOU A VŮNÍ A CO DÁL?

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

Fyzika elementárn (Standardní model)

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

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

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

Úvod do moderní fyziky. lekce 7 vznik a vývoj vesmíru

CERN Otázky. a odpovědi LHC. Co je to

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

Relativistická dynamika

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

Experimentální metody ve fyzice vysokých energií Alice Valkárová

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

CERN Otázky. a odpovědi LHC. Co je to

CERN Evropská organizace pro jaderný výzkum. Tomáš Kubeš

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

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

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Kosmické záření a jeho detekce stanicí CZELTA

Katedra fyziky. Prověrka Standardního modelu a fyzika

High Energy Physics Jiří Kvita, MFF UK

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

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

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Objev gama záření z galaxie NGC 253

Role Higgsova bosonu ve fyzice

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

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika

Higgsův boson ve standardním modelu

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

Chemické složení vesmíru

Elementární částice a standardní model

HISTORIE ATOMU. M g r. ROBERT P ECKO TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

Fyzika atomového jádra

Lineární urychlovače. Jan Pipek Dostupné na

Kvarky s barvou a vůní a co dál?

Orbitalová teorie. 1.KŠPA Beránek Pavel

ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E

NEZADRŽITELNÝ VZESTUP ASTROČÁSTICOVÉ FYZIKY. Fyzikální ústav AV ČR, Praha

CERN Evropská organizace pro jaderný výzkum. Tomáš Kubeš

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB MŮŽE

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

Nobelova cena za fyziku 2013

Transkript:

O čem se mluví v CERNu? 29.11. 2012 Martin Rybář

CERN Evropská organizace pro jaderný výzkum (Conseil Européen pour la recherche nucléaire) Založen roku 1954 ČR součástí od roku 1993 nejrozsáhlejší výzkumné centrum částicové fyziky na světě pracuje zde okolo 6500 vědců zabývá čistou vědou testovací pole pro průmysl

Urychlovače částic

w γ Κ π + τ π + w Λ _ p φ ω Κ e η ο + ++ Β ο n 0 J/Ψ Σ ν π + Ω µ Σ + 0 Λ 0 Σ 0

Počátky Standardního modelu (SM) 1895, Becquerel, Curie: objev radioaktivity 1897,Thomson: objev elektronu v katodovém záření. 1911 Rutherford použil alpha částice ke studiu struktury atomu. problém s vysvětlením spinu! Spin Vnitřní moment hybnosti (aditivní) Dusík, spin 1: 14p + 7e není možné vytvořit spin 1 z 21 částic se spinem 1/2

Neutron potížista Od 1920 předpoklad existence neutrální částice 1932, James Chadwick: objev neutronu 1914 Chadwick ukazal spojitost spektra elektronu z β rozpadu Očekávané spektrum Měřené spektrum? Rozpad neutronu Očekávané spektrum Měřené spektrum nezachovaní energie nebo více částicový rozpad

Předpovězení neutrina a teorie β rozpadu 1930: Pauli předpovídá existenci nové neutrální částice neutrina. Pauli: I have done something very bad today by proposing a particle that cannot be detected; it is something no theorist should ever do. Pauliho teorie však byla publikována až v roce 1934 kdy měl Fermi vyvinutou teorii β rozpadu. První subjaderná QFT Produkty nemusí existovat v počátečním stavu! p n e νe

Objev neutrin 1953-1956: F. Reines (N.p 1995), W. Cowan: důkaz existence νe. e p n e _

Předpovězení a objev antičástic 1928, Dirac: teorie sjednocující kvantovou mechaniku a STR předpovídá částice se stejnou hmotou a spinem, ale opačným nábojem. předpověď antičástice studium kosmickém záření (1932): Mlžná komora Olověná destička Určení hmoty částice z měření zakřivení dráhy Objev pozitronu Přilétající částice

Objev mionu Během 30. let vytvořena základní představa o 4 základních interakcích silné, slabé a elektromagnetické a gravitační. Foton již hrál roli elektro-magnetického kvanta, zprostředkovatele EM interakce. 1937, Anderson a Neddermayer při snaze nalezt pion, zprostředkovatele silné interakce, objevili novou silně ionizující částici v kosmickém záření mion. Mion se rozpadá výhradně na elektron a dvě lehké neutrální částice, neexistuje rozpad např. Na elektron a foton nositel nového náboje.

Objev pionu V roce 1951 byl identifikován triplet π-, π+, π0 částice silné interakce mion Rozpadající se pion Dráha mionu je vždy stejně velká Mion odnáší vždy stejnou energii Pion se rozpadá na dvě částice (mion a neutrino) Svět částic se zdál být kompletní až na muon......isidor Rabi: Kdo si to objednal?

Otevření Pandořiny skříňky Po objevu pionu následovalo mnoho dalších nových mezonu a fermionů Některé procesy které by měly nastávat nenastávají Podivné chování některých částic: párová produkce a podivné rozpady.

Existuje nějaká vnitřní symetrie? Analogie: Periodicky se opakující chemické vlastnosti prvků

Kvarkový model 1964, Gell-Mann and George Zweig vysvětlili spektrum částic pomocí kvarků. Experimentálně potvrzeny a ztotožněny s partony na urychlovačích ve SLACu. Je tohle konec příběhu?

Další objevy 4 leptony ale jen tři kvarky! hledání čtvrtého kvarku Objeven na urychlovačích ve SLACu a BNL 1975 objeven nejtěžší bratr elektronu tau mezon, později tauonové neutrino (2000). hledání další rodiny kvarků! Bottom quark objeven 1977 Top quark 1994 na urychlovači Tevatron ve FNAL. Co nám ještě chybí?

Nositelé síly!

Standardní model Standardní model nejsou jen částice, ale i interakce a popis jejich působení! Silná interakce Slabá interakce Elektromagnetická interakce Gravitační interakce Každá síla má svojí vlastní částici(e), která zprostředkovává danou interakci

Standardní model Standardní model nejsou jen částice, ale i interakce a popis jejich působení! Silná interakce Slabá interakce Elektromagnetická interakce Gravitační interakce Každá síla má svojí vlastní částici(e), která zprostředkovává danou interakci

Gravitace

Elektromagnetizmus

Slabá interakce Rozpady částic Jaderná fůze W a Z bosony objeveny 1973 v CERNu

Silná interakce Mezi barevnými částicemi Drží pohromadě hadrony a atomová jádra Výměnnou částicí je gluon Dvě zásadní vlastnosti: asymptotická volnost uvěznění

Jak vypadají hadrony... Hmoty kvarků: u~5, d~10, s~200, c~1500, b~4500, t~175000 MeV Proton: 5 MeV+5 MeV+ 10 MeV!= 1000MeV?!??!?

Hmota protonu Hmotu hadronů tvoří převážně gluony!

Je náš model kompletní? Kvarky u, d, s, c, b, t Leptony e, μ, τ + neutrina Objevil by výkonnější urychlovač další rodiny fermionu?

Existuje více rodin fermionů? Z měření rozpadové šířky Z bosonu ne!

Téma první: LHC

CERN Large Hadron Collider

Parametry LHC Nainstalován v kruhovém tunelu o obvodu 27 km V hloubce 50 150 m pod zemí Tunel vybudován pro LEP Urychluje protony a težká jádra Max. energie 7+7 TeV pro pp 5,5 TeV na nukleon pro težké ionty Pro PbPb 1150 TeV Každý ze dvou svazků obsahuje až 3000 balíku částic obsahujích 100 miliard protonů. Svazek má energii 350 MJ, což je energie jakou má vlak o váze 400 tun jedoucí rychlostí 200 km/h Frekvence pp srážek ~ GHz

Kde to všechno začíná? Plynný vodík a kousek olova iontový zdroj

Urychlovačová soustava

Magnetická soustava Pro udržení svazku je třeba magnetické pole o síle 8.36 T 1800 supravodivých magnetů Při použití běžných magnetů by prstenec musel mít obvod 120 km

Urychlovačová technika (3)

Parametry svazku Každý ze dvou svazků obsahuje až 3000 balíku (bunchu) částic Každy bunch obsahuje 100 miliard protonů Svazek má energii 350 MJ, což je energie jakou má vlak o váze 400 tun jedoucí rychlostí 200 km/h 11 245 oběhů za sekundu Urazí dráhu větší než 10 miliard kilometrů (Neptun a zpět) Srážky protoných shluků každých 25 ns tj. 45 MHz 23 pp srážek při každém potkání shluků Frekvence pp srážek ~ GHz

Běžný den na LHC

Beam dump Speciální soustava magnetu na vyvedení svazku Dumper - zařízení na pohlcení energie svazku

LHC Data Frekvence srážek 1 Ghz Objem dat z jedné srážky ~ 1 Mb Není možné zpracovávat a ukládat informace z každé srážky Trigger Redukce na 200 Hz Více než 200 MB za sekundu, 20 TB za den, 5 PB za rok z jednoho experimentu! Řešením jsou distribuované počítačové kapacity grid Mt. Blanc (4.8 Km)

LHC Data

LHC je ve velmi dobré kondici! pp PbPb 2010 pp PbPb 2011

Téma : Detektory

Detekce částic Urychlovač je pouze nástroj Při srážce vzniká velké množstvi částic Třeba je detekovat změřit energie, hybnosti a identifikovat dráhy

ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS

Detektory na LHC (2)

Z boson

Top kvark

Největší umělá jeskyně na světě

Toroidální cívky pro magnetické pole mionového systému+calorimetr

Téměř hotový detektor

Kontrolní místnost Kontrolní místnost...

...skutečná kontrolní místnost

Další detektory na LHC

CMS

ALICE

LHCb

Téma třetí : Těžké Ionty

Hmota za extrémních podmínek Co se děje s hmotou při extrémním stlačování nebo zahřívání? Jaká byla forma hmoty 0.0001s po velkém třesku při teplotě ~1012 K Jaké jsou vlastnosti hmoty uvnitř neutronových hvězd a při výbuchu supernov? Existují podivné nebo kvarkové hvězdy?

Nová forma hmoty - QGP V normálním prostředí jsou kvarky uvězněny uvnitř hadronů Při vysoké teplotě nebo hustotě se vytváří systém složený z volných kvarků a gluonů Kvarky a gluony stále uvězněny v objemu média Nejen studium hmoty, která existovala krátce po velkém třesku, ale i vlastností silné interakce a původu hmoty.

Jaderná hmota makroskopický pohled

Těžké ionty na LHC

QGP

Potlačení produkce J/Ψ a dalších quarkonií T = 3 TC Υ χb J/ψ Y' χb ' χc Y'' ψ' T = TC

Jety v HI Nejpřímější důkaz existence QGP Možnost měření vlastností QGP na základě modifikace jetu. Studium QCD Celková jetová rekonstrukce na LHC

Jety v HI

Jety v HI

Téma čtvrté : p+pb srážky

Proč srážet p+pb? Možnost zkoumat efekty studené jaderné hmoty (nevzniká QGP) Kalibrace pro Pb+Pb Měřeni QCD Saturace počátečního stavu Mnoho teorii pro popis nejznámější CGC

První výsledky...

Téma páté: Higgsův boson

Detekce higgsova bosonu

Jak Higgs vzniká na LHC? Analyzováno 500. 1012 srážek ~10000 Higgsových bosonů

Jak se Higgs rozpadá? Kvark b a anti-b Dva fotony Dva tau leptony Dva W bosony Dva Z bozony Dominantní rozpadový kanál dle hmoty HB ATLAS a CMS hledají HB v různých kanálech

Jaká byla očekávání (1990)...

První zajímavé výsledky... Podzim 2011

4. 7. 2012, CERN

A

Jak se na to přišlo... Signifikance 5σ 99.9999426697% probability

H γγ

H llll

H llll

Jak víme, že jde o boson? Boson celočíselný spin SM Higss boson: spin 0 Z blogu Aidan Randle-Conde

O jaký boson se jedná? Je to opravdu Higgsův boson? detailní studium jeho vlastností Pokud ano, jde o SM Higgs boson nebo nějaky jiný? Výsledky kompatibilní s Higgsovým bosonem Rozpad na dva fotony naznačuje, že by se nemuselo jednat o SM HB Avšak stále nedostatečná statistika!

Problémy standardního modelu Hierarchy problém: Řešením je fyzika za standardní model: SUSY Composite Higgs model Technicolor + mnoho dalších nedovysvětlených jevů (neutrina, temná hmota,...)

Téma sedmé : Supersymetrie a fyzika za standardní model

Téma osmé : CP narušení

Co je CP? C nábojové sdružení transformace od částice k antičástici P parita transformace k zrcadlovému obrazu Pozoruje se narušení C i P, ale dlouho se předpokládalo zachování CP Narušení CP pozorováno r. 1964 v oscilacích neutrálních kaonů Dnes se předpokládá zachování CPT Přesah do kosmologie proč ve Vesmíru převažuje hmota nad antihmotou? Sakcharov (1967) - 3 počáteční podmínky: 1) Nestabilita protonu 2) CP narušení 3) Vesmír prošel extrémně rychlou expanzí

Narušení CP na LHCb Měření narušení CP v měření rozpadu B0 mezonu Počet rozpadu B0 Počet rozpadu anti-b0 Pozoruje se větší narušení než předpovídá SM! Fyzika za standardní model, nové částice?

Téma deváté: Neutrina

Nové měření detektoru OPERA Experiment CNGS (CERN to Grand Saso) Přesné měření doby letu neutrina Přílet neutrin 60ns před světelný signálem (v-c)/c = (2.48 ± 0.28 (stat.) ±0.30 (sys.)) x 10-5 Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGS beam

Měření změny vzdálenosti a pulzů

Měření změny vzdálenosti a pulzů

Děkuji za pozornost!