Pomiary prędkości neutrin
|
|
- Mikołaj Pluta
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Pomiary prędkości neutrin Katarzyna Grzelak Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytet Warszawski Seminarium w Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 1 / 58
2 Wstęp Wynik eksperymentu OPERA neutrina wysyłane z CERN, po przebyciu drogi 730km rejestrowane w Gran Sasso δt nanosekund wcześniej, niż gdyby poruszały się z prędkościa światła: δt = TOF c TOF ν = (57.8 ± 7.8(stat.) ± (sys.))ns Od 23 września 2011, od ogłoszenia wyniku, w bazie preprintów pojawiło się ponad 180 publikacji komentujacych/próbuj acych wyjaśnić powyższy wynik. K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 2 / 58
3 Wstęp: Program fizyczny eksperymentu OPERA Model oscylacji neutrin Trzy zapachy neutrin jako kombinacja trzech stanów własnych masy. ν e U e1 U e2 U e3 ν 1 ν µ = U µ1 U µ2 U µ3 ν 2 ν τ U τ1 U τ2 U τ3 ) ν 3 ( νe ν µ ν τ = c 13 0 s 13 e iδ c 12 s c 23 s s 12 c s 23 c 23 s 13 e iδ 0 c } {{ } } {{ } } {{ } neutrina poszukiwane, wynik T2K? deficyt atmosferyczne neutrin słonecznych s ij = sin θ ij, c ij = cos θ ij, δ faza łamania CP ν 1 ν 2 ν 3 K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 3 / 58
4 Wstęp: Program fizyczny eksperymentu OPERA Badanie zjawiska oscylacji w eksperymentach akceleratorowych z długa baza Obserwacje znikania ν µ z wiazki P(ν µ ν µ ) 1 sin 2 2θ 23 sin m2 atm L E ν ν µ) P(ν µ sin 2 θ 0.4 OPERA: Obserwacje pojawiania się ν τ w wi azce ν µ m Eν [GeV] K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 4 / 58
5 Różne typy oddziaływań w detektorze) (internal i external) Neutrina identyfikowane sa poprzez ich oddziaływania w detektorze: oddziaływania CC: ν µ N µ X and ν τ N τ X oddziaływania NC: νn νx K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 5 / 58
6 Wstęp: Podstawy pomiaru prędkości neutrin Precyzyjne pomiary geodezyjne odległości od źródła neutrin do detektora Pomiar czasu przelotu (TOF) neutrin K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 6 / 58
7 Wstęp: Osiagane dokładności, statystyka w eksperymencie OPERA Duża statystyka ( przypadków) - dane zebrane w latach Synchronizacja czasu CERN-Gran Sasso na poziomie 1ns (znaczne unowocześnienie systemu w 2008 roku) Pomiar odległości od źródła neutrin do detektora (730km) z dokładnościa 20cm (nowy pomiar w 2010 roku) W rezultacie dokładność czasu przelotu (TOF) rzędu 10ns (podobnie dla niepewności statystycznych i systematycznych) K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 7 / 58
8 Wstęp: Współpraca OPERA K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 8 / 58
9 Wiazka neutrin CNGS K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 9 / 58
10 Wiazka neutrin CNGS (CERN-Gran Sasso) K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 10 / 58
11 Wiazka neutrin CNGS Protony z SPS: 400GeV Dwie 10.5 µs ekstrakcje protonów, rozdzielone o 50 ms Intensywnos c wiazki: protonów/ekstrakcje Wiazka neutrin: νµ z domieszka νµ (2.1%) i νe /νe (1%) < Eν >= 17 GeV K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 11 / 58
12 Wiazka neutrin CNGS BCT (Beam Current Transformer): sygnał proporcjonalny do natężenia wiazki protonowej położenie ( ± 0.002)m przed tarcza. K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 12 / 58
13 OPERA: Profil czasowy paczki protonów 200 MHz: częstość radiowa SPS K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 13 / 58
14 Detektor OPERA K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 14 / 58
15 OPERA - poszukiwanie oscylacji ν µ ν τ a budowa detektora cegieł z 56 płaszczyznami ołowiu o grubości 1mm (całkowita masa 1.25 kton), poprzekładanymi warstwami emulsji jadrowej Dla taonu cτ = 87.11µm K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 15 / 58
16 Detektor OPERA K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 16 / 58
17 TT (Target Tracker) TT(Target Tracker): dwie płaszczyzny scyntylatora, z paskami scyntylatora ułożonymi prostopadle do siebie. Zadania: wstępna lokalizacja oddziaływań neutrin i pomiar czasu w którym zaszło oddziaływanie K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 17 / 58
18 OPERA: Schemat pomiaru czasu przelotu neutrin K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 18 / 58
19 Global Positioning System K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 19 / 58
20 Dygresja: GPS (Global Positioning System) Minimum 24 satelity (od czerwca satelitów) na wysokości km (okrażaj a Ziemię 2 razy dziennie) Sygnały wysyłane z satelit na dwóch podstawowych częstościach: MHz (L1) i MHz (L2) Zawartość wysyłanego sygnału: czas wysłania wiadomości informacja o przewidywanej orbicie satelity (almanac) informacja o odchyleniach od przewidywanej orbity (ephemeris) różnica pomiędzy UTC (Universal Coordinated Time) a Czasem GPS (obecnie 15s) Zegary atomowe na satelitach pokazuja Czas GPS (nie poprawiany na obrót Ziemi) K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 20 / 58
21 Dygresja: pomiar położenia za pomoca GPS Podstawowa dokładność pomiaru położenia: metrów Differential Correction (Poprawka różnicowa) - dane zebrane przez lokalny GPS porównywane do danych zebranych przez GPS w znanym punkcie (referencyjnym): dokładność 1-5 metrów Odbiorniki zbierajace i analizujace sygnały z satelit na dwóch częstościach jednocześnie: dokładności < 1cm ( z poprawka różnicowa ) K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 21 / 58
22 Dygresja: pomiar położenia - ITRF/ETRF Terminologia: ITRF/ETRF: International/European Terrestial Reference Frame ITRS/ETRS: International/European Terrestial Reference System ITRF/ETRF - sieć precyzyjnie zmierzonych punktów referencyjnych (współrzędne kartezjańskie w 3D); aktualizowana co 1-3 lata ITRF/ETRF definiuje układy współrzędnych ITRS/ETRS: układy geocentryczne jednostka metr obracaja się razem z Ziemia K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 22 / 58
23 Dygresja: GPS - precyzyjna synchronizacja zegarów Metoda Common-View Satelita widziany jednocześnie przez dwa odbiorniki GPS Każdy odbiornik porównuje otrzymany sygnał do lokalnego zegara Następnie wymiana danych pomiędzy odbiornikami. Wynik: (Zegar A - Zegar B) - (τ SA τ SB ) K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 23 / 58
24 Pomiar odległości K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 24 / 58
25 CNGS: Pomiary geodezyjne Pomiary geodezyjne w Gran Sasso: Pomiary pozycji dwóch punktów referencyjnych na obu brzegach 10 km tunelu za pomoca precyzyjnych odbiorników GPS Pomiary odległości pod ziemia metoda triangulacji (przeniesienie pomiarów zrobionych za pomoca GPS do detektora pod ziemię) K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 25 / 58
26 Pomiary geodezyjne Odbiorniki GPS, Leica GX1230 i Topcon TPS E_GGD Pomiar różnicowy Użycie dwóch częstości jednocześnie Dokładność pomiaru pozycji: < 1cm Tachimetr Leica TS30 Mierzone światło laserowe, po odbiciu od siatki retroreflektorów Dokładność pomiaru odległości do retroreflektora: 0.6 mm + 1ppm Dokładność pomiaru kata 0.5" K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 26 / 58
27 Pomiary geodezyjne K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 27 / 58
28 Pomiary geodezyjne Względne odległości elementów wiazki CNGS znane z milimetrowa dokładnościa.po przetransformowaniu do układu ETRF z dokładnościa do 2 cm K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 28 / 58
29 Pomiary geodezyjne - wyniki Końcowa analiza w układzie ETRF2000 Odległość pomiędzy tarcza a detektorem OPERA: d TO = ( ± 0.20)m Odległość pomiędzy detektorem BCT a tarcza: d BT = ( ± 0.002)m Odległo sć pomiędzy detektorami: BCT i OPERA: d BO = d BT + d TO = ( ± 0.2)m K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 29 / 58
30 OPERA: Pomiary czasu K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 30 / 58
31 System pomiaru czasu Pomiar czasu: synchronizacja pomiędzy pomiarami czasu w CERN i Gran Sasso (odbiorniki GPS pracujace w trybie Common-View) poprawki na opóźnienia propagacji sygnału w CERN i Gran Sasso K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 31 / 58
32 System pomiaru czasu CERN i Gran Sasso: dwa precyzyjne GPS + 2 atomowe Cs zegary Standardowe GPS y (dokładność 100ns) - czas UTC przekazywany do eksperymentu i systemu akceleratora Porównywanie (co 1s) precyzyjnego UTC i UTC ze standardowego systemu K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 32 / 58
33 System pomiaru czasu: CERN K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 33 / 58
34 System pomiaru czasu: Gran Sasso K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 34 / 58
35 Dokładności pomiaru opóźnień K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 35 / 58
36 OPERA: Analiza danych K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 36 / 58
37 Podstawy analizy Najwcześniejszy zarejestrowany sygnał w detektorze TT = czas oddziaływania neutrina Pozycja oddziaływania przesuwana do jednego punktu (średnia poprawka 140cm (4.7ns) ) Przypadki internal (wierzchołek oddziaływania wewnatrz detektora): taka sama selekcja jak przy badaniu oscylacji neutrin: 7586 przypadków Przypadki external (oddziaływania neutrin w skale): zrekonstruowany 3D tor mionu : 8525 przypadków K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 37 / 58
38 Podstawy analizy Analiza na ślepo (blind analysis): dane analizowane bez znajomości realistycznych opóźnień sygnałów; używano pozycji nie względem BCT, ale innego punktu na osi wiazki; użyto starej synchronizacji czasu CERN-Gran Sasso. Dla każdego oddziaływania neutrina w detektorze używany odpowiadajacy temu oddziaływaniu profil czasowy paczki protonowej K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 38 / 58
39 Podstawy analizy Suma wybranych profili czasowych wiazki protonowej = oczekiwany rozkład czasu dla oddziaływań neutrin Porównanie z rozkładami czasu dla oddziaływań zarejestrowanych w detektorze OPERA K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 39 / 58
40 Wyniki Różnica czasu (bez poprawek, wynik analizy na ślepo): δt b = TOF c TOF ν = ( ± 7.8(stat.))ns K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 40 / 58
41 Różne testy Wyniki dla różnych lat, dla różnych ekstrakcji protonów Przypadki internal vs external: Wszystkie przypadki: δt b = TOF c TOF ν = ( ± 7.8(stat.))ns Tylko przypadki internal: δt b = TOF c TOF ν = ( ± 11.3(stat.))ns... wiele innych testów... K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 41 / 58
42 Niepewności systematyczne K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 42 / 58
43 Po uwzględnieniu prawdziwych opóźnień K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 43 / 58
44 Końcowy wynik δt = TOF c TOF ν = (57.8 ± 7.8(stat.) ± (sys.))ns v c c = (2.37 ± 0.32(stat.) ± (sys.)) 10 5 Znaczoność statystyczna na poziomie 6.2σ K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 44 / 58
45 Poszukiwanie zależności od energii Użyte tylko wewnętrzne oddziaływania ν µ CC: 5199 events E = E µ + E had Wewnętrzne oddziaływania CC (< E >= 28.2GeV ): δt = (61.1 ± 13.2(stat.) (sys.))ns Pierwszy przedział energii (< E >= 13.8GeV ): δt = (54.7 ± 18.4(stat.) (sys.))ns Drugi przedział energii (< E >= 40.7GeV ): δt = (68.1 ± 19.1(stat.) (sys.))ns K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 45 / 58
46 Test z BARDZO krótkimi protonowymi paczkami Dane ze zmodyfikowana struktura wiazki zbierane od 22 października do 6 listopada W detektorze OPERA zebrano 20 oddziaływań (6 internal i 14 external) Każdy przypadek oddziaływania neutrina jednoznacznie przyporzadkowany do odpowiedniej protonowej paczki K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 46 / 58
47 Test z BARDZO krótkimi protonowymi paczkami wynik δt = (62.1 ± 3.7(stat.)ns zgodny z wartościa z głównej analizy: δt = (57.8 ± 7.8(stat.)ns K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 47 / 58
48 Poprzednie pomiary prędkości neutrin K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 48 / 58
49 Neutrina z SN1987a Wybuch supernowej SN1987a w Wielkim Obłoku Magellana (odległość 168 tysięcy lat świetlnych = 51.4 kpc): Paczka neutrin zarejestrowana w detektorach Kamiokande II, IMB, (Baksan i LSD) na 4h przed dotarciem sygnału świetlnego (neutrina powinny dotrzeć 4 lata wcześniej, gdyby poruszały się z prędkościami zgodnymi z wynikami eksperymentu OPERA) Detektor IMB: 8 oddziaływań neutrin (ν e ), energie MeV Detektor Kamiokande II: 12 oddziaływań neutrin (ν e ), energie MeV Ograniczenie na prędkość neutrin: v c c K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 49 / 58
50 Pomiar w eksperymencie MINOS Bliski Detektor MINOS Daleki Detektor Fermilab, Illinois Soudan, Minnesota 10km 700m 735km Eksperyment bardzo podobny do OPERY Odległość od źródła neutrin do detektora 735km Różnice: Dwa detektory: Bliski i Daleki Nie używany czasowy profil paczki protonowej E max 3 GeV Odbiorniki GPS: dokładność 100ns, podobnie jak w standardowych odbiornikach w eksp. OPERA GPS nie pracowały w systemie Common-View K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 50 / 58
51 MINOS: czasy w Bliskim i Dalekim detektorze Dopasowanie średniego rozkładu w Bliskim Detektorze do danych z Dalekiego Detektora K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 51 / 58
52 MINOS - Wyniki z 2007 roku δt = TOF c TOF ν = (126 ± 32(stat.) ± 64(sys.))ns v c c = 5.1 ± 2.9(stat. + sys.) 10 5 K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 52 / 58
53 Perspektywy K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 53 / 58
54 CERN-Gran Sasso W roku 2012: ta sama, zmodyfikowana struktura wiazki więcej eksperymentów: Icarus, Borexino wiazka antyneutrinowa? zmodyfikowana energia wiazki?? K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 54 / 58
55 T2K Istotnie krótsza odległość od źródła neutrin do detektora: 295km Inne energie neutrin ( 0.6 GeV) Od trzęsienia ziemi w 2011 roku eksperyment nie działał. Niedługo oczekiwany powrót do normalnego trybu zbierania danych. K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 55 / 58
56 MINOS MINOS powtórzy pomiar TOF całkowicie niezależne sprawdzenie wyniku eksperymentu OPERA do 6 miesięcy: ponowne przeanalizowanie zebranych danych (9 razy więcej danych), zmniejszenie dominujacych niepewności systematycznych oczekiwana niepewność ns sys do 12 miesięcy: istotne zmiany w systemie do pomiaru czasu (dla danych z 2012 roku) oczekiwana niepewność ns sys 2013+: dalsze modyfikacje systemu pomiaru czasu oczekiwana niepewność 2-7 ns sys. K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 56 / 58
57 Podsumowanie Eksperyment OPERA, wiazka ν µ, < E >= 17 GeV Neutrina rejestrowane δt ns wcześniej, niż gdyby poruszały się z prędkościa światła: δt = TOF c TOF ν = (60.7 ± 6.9(stat.) ± 7.4(sys.))ns Względna różnica pomiędzy prędkościa neutrin a prędkościa światła: v c c = (2.37 ± 0.32(stat.) ± (sys.)) 10 5 Duża znaczoność statystyczna wyniku Pomiary odległości i czasów ze standardowo osiaganymi w miernictwie dokładnościami W maju nowe dane - sprawdzenie wpływu kolejnych dwóch czynników na otrzymany wynik K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 57 / 58
58 Podsumowanie Poprzednie pomiary: Eksperyment MINOS, wiazka ν µ, E max 3 GeV δt = TOF c TOF ν = (126 ± 32(stat.) ± 64(sys.))ns v c c = 5.1 ± 2.9(stat. + sys.) 10 5 Neutrina z SN1987a, ν e, E (7.5 40) MeV w czasie 10s v c c Eksperymenty, które moga zweryfikować wynik OPERY: MINOS(2012) MINOS+( ) T2K(?)? K.Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 58 / 58
Pomiary prędkości neutrin
Pomiary prędkości neutrin Katarzyna Grzelak Instytut Fizyki Doświadczalnej Seminarium Zakładu Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych 7.10.2011 K.Grzelak (Instytut Fizyki Doświadczalnej) 1 / 53 Wstęp Wynik
Metamorfozy neutrin. Katarzyna Grzelak. Sympozjum IFD Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych IFD UW. K.Grzelak (UW ZCiOF) 1 / 23
Metamorfozy neutrin Katarzyna Grzelak Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych IFD UW Sympozjum IFD 2008 6.12.2008 K.Grzelak (UW ZCiOF) 1 / 23 PLAN Wprowadzenie Oscylacje neutrin Eksperyment MINOS
Rozdział 6 Oscylacje neutrin słonecznych i atmosferycznych. Eksperymenty Superkamiokande, SNO i inne. Macierz mieszania Maki-Nakagawy- Sakaty (MNS)
Rozdział 6 Oscylacje neutrin słonecznych i atmosferycznych. Eksperymenty Superkamiokande, SNO i inne. Macierz mieszania Maki-Nakagawy- Sakaty (MNS) Kilka interesujących faktów Każdy człowiek wysyła dziennie
wyniki eksperymentu OPERA Ewa Rondio Narodowe Centrum Badań Jądrowych
wyniki eksperymentu OPERA Ewa Rondio Narodowe Centrum Badań Jądrowych RADA DO SPRAW ATOMISTYKI Warszawa, 1.12.2011 Ú istnienie ν zaproponowano aby uratować zasadę zachowania energii w rozpadzie beta Ú
Neutrina i ich oscylacje. Neutrina we Wszechświecie Oscylacje neutrin Masy neutrin
Neutrina i ich oscylacje Neutrina we Wszechświecie Oscylacje neutrin Masy neutrin Neutrina wokół nas n n n γ ν ν 410 cm 340 cm 10 10 nbaryon 3 3 Pozostałe z wielkiego wybuchu: Słoneczne Już obserwowano
Neutrina (2) Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład IX
Neutrina (2) Wykład IX Elementy fizyki czastek elementarnych Oscylacje neutrin atmosferycznych i słonecznych Eksperyment K2K Eksperyment Minos Eksperyment Kamland Perspektywy badań neutrin Neutrina atmosferyczne
Przyszłość polskiej fizyki neutrin
Przyszłość polskiej fizyki neutrin Agnieszka Zalewska Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H.Niewodniczańskiego W imieniu Polskiej Grupy Neutrinowej (Katowice, Kraków, Warszawa, Wrocław) (D.Kiełczewska, J.Kisiel,
r. akad. 2008/2009 V. Precyzyjne testy Modelu Standardowego w LEP, TeVatronie i LHC
V. Precyzyjne testy Modelu Standardowego w LEP, TeVatronie i LHC 1 V.1 WYNIKI LEP 2 e + e - Z 0 Calkowity przekroj czynny 3 4 r. akad. 2008/2009 s Q N 3 4 s M s N Q I M 12 s ) M (s s s 2 f C 2 Z C f f
Tajemnicze neutrina Agnieszka Zalewska
Tajemnicze neutrina Agnieszka Zalewska Dzień otwarty IFJ, Polecam: Krzysztof Fiałkowski: Opowieści o neutrinach, wydawnictwo Zamiast korepetycji http://wwwlapp.in2p3.fr/neutrinos/aneut.html i strony tam
Czy da się zastosować teorię względności do celów praktycznych?
Czy da się zastosować teorię względności do celów praktycznych? Witold Chmielowiec Centrum Fizyki Teoretycznej PAN IX Festiwal Nauki 24 września 2005 Mapa Ogólna Teoria Względności Szczególna Teoria Względności
Kinematyka relatywistyczna
Kinematyka relatywistyczna Fizyka I (B+C) Wykład V: Prędkość światła historia pomiarów doświadczenie Michelsona-Morleya prędkość graniczna Teoria względności Einsteina Dylatacja czasu Prędkość światła
Wszechświata. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa
Ciemna Strona Wszechświata Piotr Traczyk IPJ Warszawa Plan 1)Ciemna strona Wszechświata 2)Z czego składa się ciemna materia 3)Poszukiwanie ciemnej materii 2 Ciemna Strona Wszechświata 3 Z czego składa
Kinematyka relatywistyczna
Kinematyka relatywistyczna Fizyka I (B+C) Wykład VI: Prędkość światła historia pomiarów doświadczenie Michelsona-Morleya prędkość graniczna Teoria względności Einsteina Dylatacja czasu Prędkość światła
Czy neutrina mogą nam coś powiedzieć na temat asymetrii między materią i antymaterią we Wszechświecie?
Czy neutrina mogą nam coś powiedzieć na temat asymetrii między materią i antymaterią we Wszechświecie? Tomasz Wąchała Zakład Neutrin i Ciemnej Materii (NZ16) Seminarium IFJ PAN, Kraków, 05.12.2013 Plan
Detekcja cząstek elementarnych. w eksperymencie MINOS. Krzysztof Wojciech Fornalski Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej 2006
Detekcja cząstek elementarnych w eksperymencie MINOS Krzysztof Wojciech Fornalski Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej 2006 Wstęp detektory budowa i typ scyntylatorów światłowody fotopowielacze kalibracja
Oddziaływania elektrosłabe
Oddziaływania elektrosłabe X ODDZIAŁYWANIA ELEKTROSŁABE Fizyka elektrosłaba na LEPie Liczba pokoleń. Bardzo precyzyjne pomiary. Obserwacja przypadków. Uniwersalność leptonów. Mieszanie kwarków. Macierz
Neutrina szybsze od światła?
4 Neutrina szybsze od światła? Krzysztof Fiałkowski Instytut Fizyki UJ Z końcem września cały świat obiegła sensacyjna wiadomość: wyniki eksperymentu OPERA (Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus,
ν 1 = γ B 0 Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego h S = I(I+1)
h S = I(I+) gdzie: I kwantowa liczba spinowa jądra I = 0, ½,, /,, 5/,... itd gdzie: = γ S γ współczynnik żyromagnetyczny moment magnetyczny brak spinu I = 0 spin sferyczny I = _ spin elipsoidalny I =,,,...
Zderzenia relatywistyczne
Zderzenia relatywistyczne Fizyka I (B+C) Wykład XVIII: Zderzenia nieelastyczne Energia progowa Rozpady czastek Neutrina Zderzenia relatywistyczne Zderzenia nieelastyczne Zderzenia elastyczne - czastki
Neutrina. Źródła neutrin: NATURALNE Wielki Wybuch gwiazdy atmosfera Ziemska skorupa Ziemska
Neutrina X Źródła neutrin.. Zagadki neutrinowe. Neutrina słoneczne. Neutrina atmosferyczne. Eksperymenty neutrinowe. Interpretacja pomiarów. Oscylacje neutrin. 1 Neutrina Źródła neutrin: NATURALNE Wielki
Podstawy opracowania wyników pomiarów z elementami analizy niepewności statystycznych
Podstawy opracowania wyników pomiarów z elementami analizy niepewności statystycznych Dr inż. Marcin Zieliński I Pracownia Fizyczna dla Biotechnologii, wtorek 8:00-10:45 Konsultacje Zakład Fizyki Jądrowej
cząstki, które trudno złapać Justyna Łagoda
NEUTRINA cząstki, które trudno złapać Justyna Łagoda Plan Historia Jak wykrywać neutrina? Źródła neutrin Oscylacje neutrin Eksperymenty neutrinowe z długą bazą udział grup polskich Co dalej? Historia 3
Atmosfera ziemska w obserwacjach promieni kosmicznych najwyższych energii. Jan Pękala Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Atmosfera ziemska w obserwacjach promieni kosmicznych najwyższych energii Jan Pękala Instytut Fizyki Jądrowej PAN Promienie kosmiczne najwyższych energii Widmo promieniowania kosmicznego rozciąga się na
Differential GPS. Zasada działania. dr inż. Stefan Jankowski
Differential GPS Zasada działania dr inż. Stefan Jankowski s.jankowski@am.szczecin.pl DGPS koncepcja Podczas testów GPS na początku lat 80-tych wykazano, że błędy pozycji w dwóch blisko odbiornikach były
WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 25.11.2011
Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 8 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 25.11.2011 Współczesne eksperymenty Wprowadzenie Akceleratory Zderzacze Detektory LHC Mapa drogowa Współczesne
Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych
Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki Grybów, 25-27 września 2014 Ryszard Szpunar, Dominik Próchniewicz, Janusz Walo Politechnika
Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe
Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe Spotkanie 3 Porównanie modeli rozpraszania do pomiarów na Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC i przyszłość fizyki cząstek Rafał Staszewski Maciej Trzebiński
GEOMATYKA program podstawowy. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu
GEOMATYKA program podstawowy 2017 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Wyznaczenie pozycji anteny odbiornika może odbywać się w dwojaki sposób: na zasadzie pomiarów
Theory Polish (Poland)
Q3-1 Wielki Zderzacz Hadronów (10 points) Przeczytaj Ogólne instrukcje znajdujące się w osobnej kopercie zanim zaczniesz rozwiązywać to zadanie. W tym zadaniu będą rozpatrywane zagadnienia fizyczne zachodzące
Neutrina. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład VII. Historia neutrin Oddziaływania neutrin Neutrina atmosferyczne
Neutrina Wykład VII Historia neutrin Oddziaływania neutrin Neutrina atmosferyczne Elementy fizyki czastek elementarnych Eksperyment Super-Kamiokande Oscylacje neutrin Neutrino elektronowe Zaproponowane
Badanie oddziaływań neutrin za pomocą komory TPC wypełnionej ciekłym
Badanie oddziaływań neutrin za pomocą komory TPC wypełnionej ciekłym argonem Justyna Łagoda 21.10.2005 Plan obecny stan wiedzy o oscylacjach neutrin krótkie przypomnienie komora projekcji czasowej wypełniona
Wyznaczanie profilu wiązki promieniowania używanego do cechowania tomografu PET
18 Wyznaczanie profilu wiązki promieniowania używanego do cechowania tomografu PET Ines Moskal Studentka, Instytut Fizyki UJ Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzone są badania dotyczące usprawnienia
Neutrina (2) Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład VIII
Neutrina (2) Wykład VIII Neutrina słoneczne Wyniki Super-Kamiokande Eksperyment SNO Eksperyment Kamland Podsumowanie Elementy fizyki czastek elementarnych Przypomnienie Wyniki LSND Zmierzono przypadki
Oscylacyjne eksperymenty neutrinowe najnowsze wyniki oraz perspektywy
Oscylacyjne eksperymenty neutrinowe najnowsze wyniki oraz perspektywy 2012-01-19 Anna Dąbrowska Co wiemy o neutrinach? Postulowane przez W. Pauliego w 1930 roku Znamy trzy stany zapachowe: e odkryte w
I. Przedmiot i metodologia fizyki
I. Przedmiot i metodologia fizyki Rodowód fizyki współczesnej Świat zjawisk fizycznych: wielkości fizyczne, rzędy wielkości, uniwersalność praw Oddziaływania fundamentalne i poszukiwanie Teorii Ostatecznej
Podstawy fizyki cząstek III. Eksperymenty nieakceleratorowe Krzysztof Fiałkowski
Podstawy fizyki cząstek III Eksperymenty nieakceleratorowe Krzysztof Fiałkowski Zakres fizyki cząstek a eksperymenty nieakceleratorowe Z relacji nieoznaczoności przestrzenna zdolność rozdzielcza r 0.5fm
Neutrina najbardziej tajemnicze cząstki we Wszechświecie
Neutrina najbardziej tajemnicze cząstki we Wszechświecie Katarzyna Grzelak i Magdalena Posiadała-Zezula Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Wydział Fizyki UW Kampus Ochota 18.06.2016 Wstęp Część
Pomiar promieniotwórczości gleby w mieście Prypeć na Ukrainie, ewakuowanym i opuszczonym po katastrofie w elektrowni w Czarnobylu.
Wstęp Pomiar promieniotwórczości gleby w mieście Prypeć na Ukrainie, ewakuowanym i opuszczonym po katastrofie w elektrowni w Czarnobylu. Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski marzec 2011 Wstęp Plan prezentacji
Wszechświat czastek elementarnych
Wykład 2: prof. A.F.Żarnecki Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytut Fizyki Doświadczalnej Wykład 2: Detekcja Czastek 27 lutego 2008 p.1/36 Wprowadzenie Istota obserwacji w świecie czastek
4π 2 M = E e sin E G neu = sin z. i cos A i sin z i sin A i cos z i 1
1 Z jaką prędkością porusza się satelita na orbicie geostacjonarnej? 2 Wiedząc, że doba gwiazdowa na planecie X (stała grawitacyjna µ = 500 000 km 3 /s 2 ) trwa 24 godziny, oblicz promień orbity satelity
Identyfikacja cząstek
Określenie masy i ładunku cząstek Pomiar prędkości przy znanym pędzie e/ µ/ π/ K/ p czas przelotu (TOF) straty na jonizację de/dx Promieniowanie Czerenkowa (C) Promieniowanie przejścia (TR) Różnice w charakterze
Słońce obserwowane z kopalni Kamioka, Toyama w Japonii
Jak zobaczyć Słońce zkopalni? Ewa Rondio, CERN/IPJ Warsaw CERN, 16 kwietnia 2010. plan wykladu co chcemy zobaczyć, jakie cząstki mają szanse jaką metodą należy patrzeć patrzeć dlaczego takie eksperymenty
WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników
Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 8 1 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 2.12. 2009 Współczesne eksperymenty-wprowadzenie Detektory Akceleratory Zderzacze LHC Mapa drogowa Tevatron-
Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki. Światłowody
Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Marcin Polkowski 251328 Światłowody Pracownia Fizyczna dla Zaawansowanych ćwiczenie L6 w zakresie Optyki Streszczenie Celem wykonanego na Pracowni Fizycznej dla Zaawansowanych
Ćwiczenie M-2 Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Cel ćwiczenia: II. Przyrządy: III. Literatura: IV. Wstęp. l Rys.
Ćwiczenie M- Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego. Cel ćwiczenia: pomiar przyśpieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła fizycznego.. Przyrządy: wahadło rewersyjne, elektroniczny
Zakłady Naukowe Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek w Instytucie Fizyki Jądrowej
Zakłady Naukowe Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek w Instytucie Fizyki Jądrowej Oddziaływań Leptonów (NZ11) Struktury Hadronów (NZ12) Liniowego zderzacza (NZ13) Eksperymentu ATLAS (NZ14) Promieniowania
Podstawy opracowania wyników pomiarów z elementami analizy niepewności pomiarowych
Podstawy opracowania wyników pomiarów z elementami analizy niepewności pomiarowych dla studentów Chemii 2007 Paweł Korecki 2013 Andrzej Kapanowski Po co jest Pracownia Fizyczna? 1. Obserwacja zjawisk i
Neutrina. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład VII. Historia neutrin Oddziaływania neutrin Neutrina atmosferyczne
Neutrina Wykład VII Historia neutrin Oddziaływania neutrin Neutrina atmosferyczne Elementy fizyki czastek elementarnych Eksperyment Super-Kamiokande Oscylacje neutrin Neutrino elektronowe Zaproponowane
Micro Geo-Information. Pozycjonowanie w budynkach Indoor positioning
Micro Geo-Information Pozycjonowanie w budynkach Indoor positioning Spotykane metody rozpoznawanie siły sygnałów pochodzącego od nadajników GSM i porównywane z mapą natężeń wprowadzoną do systemu, wyszukiwanie
C i e k a w e T2K i COMPASS
C i e k a w e T2K i COMPASS m gr i n ż. Ma r c i n Ziembick i d r i n ż. Mi ch a ł D z i ew i e ck i p r o j e k t y W y d z i a ł E l e k t r o n i k i i T e c h n i k I n f o r m a c y j n y c h P o
Poszukiwany: bozon Higgsa
Poszukiwany: bozon Higgsa Higgs widoczny w świetle kolajdera liniowego Fizyka Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych: TESLA & ZEUS Poszukiwane: czastki sypersymetryczne (SUSY) Fizyka Czastek i Oddziaływań
Skale czasu. 1.1 Dokładność czasu T IE - Time Interval Error
Skale czasu 1 Dokładność i stabilność zegarów Zegar wytwarza sygnał okresowy (częstotliwościowy), który opisać można prostą funkcją harmoniczną: s(t) = A sin(2πν nom + φ 0 ) (1) ν nom = 9192631770Hz jest
Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16
Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego
Globalny Nawigacyjny System Satelitarny GLONASS. dr inż. Paweł Zalewski
Globalny Nawigacyjny System Satelitarny GLONASS dr inż. Paweł Zalewski Wprowadzenie System GLONASS (Global Navigation Satellite System lub Globalnaja Nawigacjonnaja Sputnikowaja Sistiema) został zaprojektowany
Pomiary GPS RTK (Real Time Kinematic)
Geomatyka RTK Pomiary GPS RTK (Real Time Kinematic) Metoda pomiaru kinetycznego RTK jest metodą różnicową stosującą poprawkę na przesunięcie fazowe GPS do wyliczenia współrzędnych z centymetrową dokładnością.
Masywne neutrina w teorii i praktyce
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytet Wrocławski Wrocław, 20 czerwca 2008 1 Wstęp 2 3 4 Gdzie znikają neutrina słoneczne (elektronowe)? 4p 4 2He + 2e + + 2ν e 100 miliardów neutrin przez paznokieć kciuka
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.
Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.
Title. Tajemnice neutrin. Justyna Łagoda. obecny stan wiedzy o neutrinach eksperymenty neutrinowe dalszy kierunek badań
Title Tajemnice neutrin Justyna Łagoda obecny stan wiedzy o neutrinach eksperymenty neutrinowe dalszy kierunek badań Cząstki i oddziaływania 3 generacje cząstek 2/3-1/3 u d c s t b kwarki -1 0 e νe µ νµ
WYKORZYSTANIE ODBIORNIKÓW LEICA GPS 1200 W GEODEZYJNYCH POMIARACH TERENOWYCH
WYKORZYSTANIE ODBIORNIKÓW LEICA GPS 1200 W GEODEZYJNYCH POMIARACH 93 Łukasz Śliwiński WYKORZYSTANIE ODBIORNIKÓW LEICA GPS 1200 W GEODEZYJNYCH POMIARACH TERENOWYCH Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technologia
Zderzenia relatywistyczne
Zderzenia relatywistyczne Fizyka I (B+C) Wykład XIX: Zderzenia nieelastyczne Energia progowa Rozpady czastek Neutrina Zderzenia relatywistyczne Zderzenia elastyczne 2 2 Czastki rozproszone takie same jak
Wyznaczanie efektywności mionowego układu wyzwalania w CMS metodą Tag & Probe
Wyznaczanie efektywności mionowego układu wyzwalania w CMS metodą Tag & Probe Uniwersytet Warszawski - Wydział Fizyki opiekun: dr Artur Kalinowski 1 Plan prezentacji Eksperyment CMS Układ wyzwalania Metoda
Neutrina. Wstęp do Fizyki I (B+C) Wykład XXII:
Neutrina Wstęp do Fizyki I (B+C) Wykład XXII: Budowa materii - przypomnienie Neutrina atmosferyczne Neutrina słoneczne Model bryłowy neutrin Oscylacje neutrin i Budowa materii Świat codzienny zbudowany
Czas w astronomii. Krzysztof Kamiński
Czas w astronomii Krzysztof Kamiński Czas gwiazdowy - kąt godzinny punktu Barana; lokalny na danym południku Ziemi; związany z układem równikowym równonocnym; odzwierciedla niejednorodności rotacji Ziemi
Klasyfikacja przypadków w ND280
Klasyfikacja przypadków w ND280 Arkadiusz Trawiński Warszawa, 20 maja 2008 pod opieką: prof Danuta Kiełczewska prof Ewa Rondio 1 Abstrakt Celem analizy symulacji jest bliższe zapoznanie się z możliwymi
Pomiar strumienia termicznych neutronów w podziemnym laboratorium w Gran Sasso. Karol Jędrzejczak IPJ P-VII Łódź
Pomiar strumienia termicznych neutronów w podziemnym laboratorium w Gran Sasso Karol Jędrzejczak IPJ P-VII Łódź W kwietniu tego roku zmierzyliśmy strumień neutronów w laboratorium podziemnym w Gran Sasso
W poszukiwaniu nowej Ziemi. Andrzej Udalski Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego
W poszukiwaniu nowej Ziemi Andrzej Udalski Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego Gdzie mieszkamy? Ziemia: Masa = 1 M E Średnica = 1 R E Słońce: 1 M S = 333950 M E Średnica = 109 R E Jowisz
Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa
Cząstki i siły tworzące nasz wszechświat Piotr Traczyk IPJ Warszawa Plan Wstęp Klasyfikacja cząstek elementarnych Model Standardowy 2 Wstęp 3 Jednostki, konwencje Prędkość światła c ~ 3 x 10 8 m/s Stała
Laboratorum 1 Podstawy pomiaru wielkości elektrycznych Analiza niepewności pomiarowych
Laboratorum 1 Podstawy pomiaru wielkości elektrycznych Analiza niepewności pomiarowych Marcin Polkowski (251328) 1 marca 2007 r. Spis treści 1 Cel ćwiczenia 2 2 Techniczny i matematyczny aspekt ćwiczenia
Wstęp do ćwiczeń na pracowni elektronicznej
Wstęp do ćwiczeń na pracowni elektronicznej Katarzyna Grzelak listopad 2011 K.Grzelak (IFD UW) listopad 2011 1 / 25 Zajęcia na pracowni elektronicznej Na kolejnych zajęciach spotykamy się na pracowni elektronicznej
Fizyka neutrin. Źródła neutrin Neutrina reliktowe Geoneutrina Neutrina z wybuchu Supernowych Neutrina słoneczne. Deficyt neutrin słonecznych
Fizyka neutrin Źródła neutrin Neutrina reliktowe Geoneutrina Neutrina z wybuchu Supernowych Neutrina słoneczne - reakcje termojądrowe źródłem neutrin słonecznych - widmo energetyczne - metody detekcji
Tajemnice neutrin Jan Kisiel Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice Katowice,
Tajemnice neutrin Jan Kisiel Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice (Jan.Kisiel@us.edu.pl) Katowice, 20.05.2015 Plan prezentacji: Narodziny neutrin: pomysł, teoria, eksperyment Hipoteza oscylacji
Wyznaczanie budżetu niepewności w pomiarach wybranych parametrów jakości energii elektrycznej
P. OTOMAŃSKI Politechnika Poznańska P. ZAZULA Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu Wyznaczanie budżetu niepewności w pomiarach wybranych parametrów jakości energii elektrycznej Seminarium SMART GRID 08 marca
Menu. Badające rozproszenie światła,
Menu Badające rozproszenie światła, Instrumenty badające pole magnetyczne Ziemi Pole magnetyczne Ziemi mierzy się za pomocą magnetometrów. Instrumenty badające pole magnetyczne Ziemi Rodzaje magnetometrów:»
Detektory cząstek. Procesy użyteczne do rejestracji cząstek Techniki detekcyjne Detektory Przykłady użycia różnych technik detekcyjnych.
Detektory cząstek Procesy użyteczne do rejestracji cząstek Techniki detekcyjne Detektory Przykłady użycia różnych technik detekcyjnych Eksperymenty D. Kiełczewska, wykład 3 1 Przechodzenie cząstek naładowanych
XL OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP I Zadanie doświadczalne
XL OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP I Zadanie doświadczalne ZADANIE D2 Nazwa zadania: Światełko na tafli wody Mając do dyspozycji fotodiodę, źródło prądu stałego (4,5V bateryjkę), przewody, mikroamperomierz oraz
Szczególna teoria względności
Szczególna teoria względności Rakieta zbliża się do Ziemi z prędkością v i wysyła sygnały świetlne (ogólnie w postaci fali EM). Z jaką prędkością sygnały te docierają do Ziemi? 1. Jeżeli światło porusza
Ćwiczenie z fizyki Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki oraz współczynnika załamania światła
Ćwiczenie z fizyki Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki oraz współczynnika załamania światła Michał Łasica klasa IIId nr 13 22 grudnia 2006 1 1 Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki 1.1
Pomiar energii wiązania deuteronu. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie energii wiązania deuteronu
J1 Pomiar energii wiązania deuteronu Celem ćwiczenia jest wyznaczenie energii wiązania deuteronu Przygotowanie: 1) Model deuteronu. Własności deuteronu jako źródło informacji o siłach jądrowych [4] ) Oddziaływanie
Jak się tego dowiedzieliśmy? Przykład: neutrino
Jak się tego dowiedzieliśmy? Przykład: neutrino Przypomnienie: hipoteza neutrina Pauli 30 Przesłanki: a) w rozpadzie β widmo energii elektronu ciągłe od 0 do E max (dla α, γ dyskretne) b) jądra przed-
LABORATORIUM PROMIENIOWANIE w MEDYCYNIE
LABORATORIUM PROMIEIOWAIE w MEDYCYIE Ćw nr STATYSTYKA ZLICZEŃ PROMIEIOWAIA JOIZUJACEGO azwisko i Imię: data: ocena (teoria) Grupa Zespół ocena końcowa Cel ćwiczenia Rozpad izotopu promieniotwórczego wysyłającego
Metoda określania pozycji wodnicy statków na podstawie pomiarów odległości statku od głowic laserowych
inż. Marek Duczkowski Metoda określania pozycji wodnicy statków na podstawie pomiarów odległości statku od głowic laserowych słowa kluczowe: algorytm gradientowy, optymalizacja, określanie wodnicy W artykule
FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski
FIZYKA 2 wykład 9 Janusz Andrzejewski Albert Einstein ur. 14 marca 1879 w Ulm, Niemcy, zm. 18 kwietnia 1955 w Princeton, USA) niemiecki fizyk żydowskiego pochodzenia, jeden z największych fizyków-teoretyków
Ocena błędów systematycznych związanych ze strukturą CCD danych astrometrycznych prototypu Pi of the Sky
Ocena błędów systematycznych związanych ze strukturą CCD danych astrometrycznych prototypu Pi of the Sky Maciej Zielenkiewicz 5 marca 2010 1 Wstęp 1.1 Projekt Pi of the Sky Celem projektu jest poszukiwanie
Konferencja NEUTRINO 2012
Konferencja NEUTRINO 01 s e i n a d z o w a r p Justyna Łagoda NCBJ 5. International Conference on Neutrino Physics and Astrophysics najważniejsza z konferencji dotyczących neutrin program: Neutrina reaktorowe
POMIAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW ŚMIGŁOWYCH WG PRZEPISÓW FAR 36 APPENDIX G I ROZDZ. 10 ZAŁ. 16 KONWENCJI ICAO
POMIAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW ŚMIGŁOWYCH WG PRZEPISÓW FAR 36 APPENDIX G I ROZDZ. 10 ZAŁ. 16 KONWENCJI ICAO Piotr Kalina Instytut Lotnictwa Streszczenie W referacie przedstawiono wymagania oraz zasady
Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej
Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 8 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Anna Grochola, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2014/15
LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE
LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 6 Temat: Wyznaczenie stałej siatki dyfrakcyjnej i dyfrakcja światła na otworach kwadratowych i okrągłych. 1. Wprowadzenie Fale
Zagadki neutrinowe. Deficyt neutrin atmosferycznych w eksperymencie Super-Kamiokande
Zagadki neutrinowe Deficyt neutrin atmosferycznych w eksperymencie Super-Kamiokande Deficyt neutrin słonecznych - w eksperymentach radiochemicznych - w wodnych detektorach Czerenkowa Super-Kamiokande,
Obserwacja Nowej Cząstki o Masie 125 GeV
Obserwacja Nowej Cząstki o Masie 125 GeV Eksperyment CMS, CERN 4 lipca 2012 Streszczenie Na wspólnym seminarium w CERN i na konferencji ICHEP 2012 [1] odbywającej się w Melbourne, naukowcy pracujący przy
Wstęp do astrofizyki I
Wstęp do astrofizyki I Wykład 10 Tomasz Kwiatkowski 8 grudzień 2010 r. Tomasz Kwiatkowski, Wstęp do astrofizyki I, Wykład 10 1/36 Plan wykładu Wyznaczanie mas ciał niebieskich Gwiazdy podwójne Optycznie
Dwa podstawowe układy współrzędnych: prostokątny i sferyczny
Lokalizacja ++ Dwa podstawowe układy współrzędnych: prostokątny i sferyczny r promień wodzący geocentrycznych współrzędnych prostokątnych //pl.wikipedia.org/ system geograficzny i matematyczny (w geograficznym
Neutrina. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład VIII. Oddziaływania neutrin Neutrina atmosferyczne
Neutrina Wykład VIII Oddziaływania neutrin Neutrina atmosferyczne Elementy fizyki czastek elementarnych Eksperyment Super-Kamiokande Oscylacje neutrin Neutrina słoneczne Eksperyment SNO Neutrino elektronowe
III.1 Ruch względny. III.1 Obserwacja położenia z dwóch różnych układów odniesienia. Pchnięcia (boosts) i obroty.metoda radarowa. Wykres Minkowskiego
III.1 Ruch względny III.1 Obserwacja położenia z dwóch różnych układów odniesienia. Pchnięcia (boosts) i obroty.metoda radarowa. Wykres Minkowskiego Jan Królikowski Fizyka IBC 1 III.1 Obserwacja położenia
Wykorzystanie sieci ASG EUPOS w zadaniach związanych z realizacją systemu odniesień przestrzennych
Wykorzystanie sieci ASG EUPOS w zadaniach związanych z realizacją systemu odniesień przestrzennych Marcin Ryczywolski 1, Tomasz Liwosz 2 1 Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Departament Geodezji, Kartografii
Zagadki neutrinowe. Deficyt neutrin atmosferycznych w eksperymencie Super-Kamiokande
Zagadki neutrinowe Deficyt neutrin atmosferycznych w eksperymencie Super-Kamiokande Deficyt neutrin słonecznych - w eksperymentach radiochemicznych - w wodnych detektorach Czerenkowa Super-Kamiokande,
Instrukcja do ćwiczenia Optyczny żyroskop światłowodowy (Indywidualna pracownia wstępna)
Instrukcja do ćwiczenia Optyczny żyroskop światłowodowy (Indywidualna pracownia wstępna) 1 Schemat żyroskopu Wiązki biegnące w przeciwną stronę Nawinięty światłowód optyczny Źródło światła Fotodioda Polaryzator
Synchronizacja częstotliwości i czasu jako niezbędny element nowoczesnych sieci elektroenergetycznych
Synchronizacja częstotliwości i czasu jako niezbędny element nowoczesnych sieci elektroenergetycznych Pojęcia - definicje Stempel czasu Synchronizacja czasu w Energetyce a dokładność 1us to min. czas do
Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych
Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych dr inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl pokój 117b (12b) 1 Materiały do wykładu Transparencje do wykładów: http://www.if.pw.edu.pl/~kisiel/kadd/kadd.html Literatura
Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa
Technika świetlna Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Wykonał: Borek Łukasz Tablica rejestracyjna tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr),