Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

Podobne dokumenty
Wszechświat czastek elementarnych

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Detekcja cząstek

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2

Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Współczesne eksperymenty fizyki czastek elementarnych

Skad się bierze masa Festiwal Nauki, Wydział Fizyki U.W. 25 września 2005 A.F.Żarnecki p.1/39

Efekt Comptona. Efektem Comptona nazywamy zmianę długości fali elektromagnetycznej w wyniku rozpraszania jej na swobodnych elektronach

Wszechświat czastek elementarnych

Marek Kowalski

Fizyka cząstek elementarnych

Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 1.III Fizyka cząstek elementanych Odkrycia

Dziwny jest ten świat: czastki elementarne

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Początki fizyki cząstek

Wszechświat czastek elementarnych

Światło fala, czy strumień cząstek?

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 7 Detekcja cząstek

Neutrina. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład VII. Historia neutrin Oddziaływania neutrin Neutrina atmosferyczne

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe

Wszechświat czastek elementarnych

Fizyka kwantowa. promieniowanie termiczne zjawisko fotoelektryczne. efekt Comptona dualizm korpuskularno-falowy. kwantyzacja światła

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Diagramy Faynmana

Promieniowanie X. Jak powstaje promieniowanie rentgenowskie Budowa lampy rentgenowskiej Widmo ciągłe i charakterystyczne promieniowania X

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Diagramy Faynmana

III. EFEKT COMPTONA (1923)

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Wykład 1. Wszechświat cząstek elementarnych dla humanistów. Maria Krawczyk (IFT), Filip A. Żarnecki (IFD), Wydział Fizyki UW

OPTYKA. Leszek Błaszkieiwcz

Detektory cząstek. Procesy użyteczne do rejestracji cząstek Techniki detekcyjne Detektory Eksperymenty. D. Kiełczewska, wykład 3

Neutrina. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład VII. Historia neutrin Oddziaływania neutrin Neutrina atmosferyczne

Zderzenia relatywistyczne

Oddziaływanie cząstek z materią

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Wykład FIZYKA II. 11. Optyka kwantowa. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Pomiar energii wiązania deuteronu. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie energii wiązania deuteronu

Detektory cząstek. Procesy użyteczne do rejestracji cząstek Techniki detekcyjne Detektory Przykłady użycia różnych technik detekcyjnych.

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

Falowa natura materii

Światło ma podwójną naturę:

Fizyka 3.3 WYKŁAD II

Badanie schematu rozpadu jodu 128 I

Tomasz Szumlak WFiIS AGH 03/03/2017, Kraków

Metamorfozy neutrin. Katarzyna Grzelak. Sympozjum IFD Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych IFD UW. K.Grzelak (UW ZCiOF) 1 / 23

Badanie schematu rozpadu jodu 128 J

Compact Muon Solenoid

Podstawy fizyki kwantowej

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Neutrina. Wstęp do Fizyki I (B+C) Wykład XXII:

Oddziaływania podstawowe

Detektory w fizyce cząstek

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Wszechświat cząstek elementarnych

Rozładowanie promieniowaniem nadfioletowym elektroskopu naładowanego ujemnie, do którego przymocowana jest płytka cynkowa

Detektory czastek. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład III. Detekcja czastek detektory śladowe kalorymetry Detektory w dużych eksperymentach

Szczególna teoria względności

Kwantowa natura promieniowania

Wszechświat cząstek elementarnych

Początek XX wieku. Dualizm korpuskularno - falowy

Wszechświata. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Stałe : h=6, Js h= 4, eVs 1eV= J nie zależy

Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury.

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Zderzenia relatywistyczne

Wielcy rewolucjoniści nauki

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Jak działają detektory. Julia Hoffman# Southern Methodist University# Instytut Problemów Jądrowych

Podstawy fizyki subatomowej

Fale materii. gdzie h= J s jest stałą Plancka.

Akceleratory i detektory czastek

Pracownia Jądrowa. dr Urszula Majewska. Spektrometria scyntylacyjna promieniowania γ.

Neutrina (2) Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład IX

Zderzenia. Fizyka I (B+C) Wykład XVI: Układ środka masy Oddziaływanie dwóch ciał Zderzenia Doświadczenie Rutherforda

Ciemna strona Wszechświata

Optyka falowa. Optyka falowa zajmuje się opisem zjawisk wynikających z falowej natury światła

Podstawowe własności jąder atomowych

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 1

Cząstki elementarne z głębin kosmosu

Optyka kwantowa wprowadzenie. Początki modelu fotonowego Detekcja pojedynczych fotonów Podstawowe zagadnienia optyki kwantowej

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Elementy fizyki czastek elementarnych

Odkrycie jądra atomowego - doświadczenie Rutherforda 1909 r.

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Podstawy fizyki kwantowej

Teoria grawitacji. Grzegorz Hoppe (PhD)

Rozpad alfa. albo od stanów wzbudzonych (np. po rozpadzie beta) są to tzw. długozasięgowe cząstki alfa

Identyfikacja cząstek

FALOWA I KWANTOWA HASŁO :. 1 F O T O N 2 Ś W I A T Ł O 3 E A I N S T E I N 4 D Ł U G O Ś C I 5 E N E R G I A 6 P L A N C K A 7 E L E K T R O N

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

Neutrina. Fizyka I (B+C) Wykład XXIV:

Elementy optyki kwantowej. Ciało doskonale czarne. Teoria Wiena. Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. dr inż. Ireneusz Owczarek

Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella

Foton, kwant światła. w klasycznym opisie świata, światło jest falą sinusoidalną o częstości n równej: c gdzie: c prędkość światła, długość fali św.

39 DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY.

Transkrypt:

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek Wykład Ogólnouniwersytecki Wydział Fizyki U.W. prof. A.F.Żarnecki Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych, Instytut Fizyki Doświadczalnej A.F.Żarnecki U.W. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.1/43

Detekcja czastek Wprowadzenie Istota obserwacji w świecie czastek Podstawowe procesy fizyczna - jonizacja - efekt fotoelektryczny - scyntylacja - promieniowanie Czerenkowa Metody detekcji czastek - detektory śladowe - kalorymetry Współczesne eksperymenty Falowa natura czastek A.F.Żarnecki U.W. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.2/43

Detekcja czastek Istota obserwacji W świecie makroskopowym możliwa jest obserwacja nie zakłócajaca obserwowanego procesu Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.3/43

Detekcja czastek Istota obserwacji Czastek nie możemy "zobaczyć" nie zakłócajac ich stanu. W świecie czastek każdy pomiar wiaże się z jakimś oddziaływaniem. Obserwujemy nie czastki, ale (efekty) ich oddziaływania z materia. Nie można zaobserwować czastki, która nie oddziałuje! Podstawowe procesy wykorzystywane do detekcji czastek: jonizacja i scyntylacja efekt fotoelektryczny promieniowanie Czerenkowa Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.4/43

Detekcja czastek Jonizacja U podstaw działania przeważajacej większości detektorów czastek elementarnych leży zjawisko jonizacji: Czastka naładowana przechodzac przez ośrodek oddziałuje Kulombowsko z elektronami i oddaje im część swojej energii wybijajac je z atomów. Pojawiaja się swobodne nośniki ładnuku Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.5/43

Detekcja czastek Scyntylacja W wyniku przejścia czastki naładowanej elektron może być wyrwany z atomu, lub przeniesiony na wyższa powłokę (wzbudzenie atomu). Fotony Także fotony moga oddziaływać z elektronami w atomie. Przekazuja im cała swoja energię (efekt fotoelektryczny) lub tylko część (rozpraszanie Comptona). Powrotowi atomu do stanu podstawowego może towarzyszyć wyświecanie fotonów: scyntylacja W obu przypadkach elektron może zostać wyrwany z atomu. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.6/43

Detekcja czastek Emulsja fotograficzna H. Becquerel, 1896 wzbudzone atomy reakcja chemiczna M.Danysz i J.Pniewski, 1953 Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.7/43

Eksperyment Opera Opera Emulsja fotograficzna wciaż w użyciu... Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.8/43

Detekcja czastek Emulsja fotograficzna eksperyment OPERA Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.9/43

Detekcja czastek Komora Wilsona Charles Wilson, 1911 jonizacja jony kondensacja pary ślad w postaci mgły Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.10/43

Detekcja czastek Komora Wilsona Carl Anderson, 1932 Charles Wilson, 1911 odkrycie pozytonu Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.11/43

Detekcja czastek Komora pęcherzykowa, 1952 jonizacja wrzenie przegrzanej cieczy Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.12/43

Detekcja czastek Komora pęcherzykowa Ciecz pełni też rolę tarczy, z która oddziaływuja czastki wiazki Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.13/43

Detekcja czastek Pomiar jonizacji Jonizacja ośrodka oznacza powstanie w nim swobodnych ładunków: możliwy jest przepływ pradu. w gazie w półprzewodniku Przepływajacy ładunek jest na ogół bardzo mały, ale czuła elektronika pozwala go wzmocnić i zmierzyć. Na tej zasadzie opiera się większość współczesnych detektorów. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.14/43

Detekcja czastek Komora iskrowa Jonizacja powoduje przeskok iskry pomiędzy elektrodami Możliwość wyboru zdarzeń (sterowanie napięciem) Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.15/43

Detekcja czastek Komora wielodrutowa Georges Charpak 1970 (Nobel 1992) Tanie! Odczyt w pełni elektroniczny! elektronika+komputer rewolucja Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.16/43

Detekcja czastek TPC Komora projekcji czasowej Przypadek zderzenia ciężkich jonów detektor STAR przy RHIC Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.17/43

Detekcja czastek Detektory półprzewodnikowe Bardzo różne technologie, m.in. CCD (używane w fotografii cyfrowej) Każdy aparat cyfrowy jest detektorem czastek! Zdjęcie z kamery astronomicznej. Wycinek: To nie UFO. To ślad czastki... Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.18/43

Detekcja czastek Detektory półprzewodnikowe Coraz powszechniej używane. Element detektora krzemowego Bardzo precyzyjny pomiar pozycji cz astek (rzędu µm) Mierzone punkty przejścia wiazki czastek przez pięć warstw detektora testowego: Mierzac pozycje w wielu warstwach możemy zrekonstruować tor. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.19/43

Detekcja czastek Scyntylacja W szeregu materiałów atomy wzbudzone na skutek jonizacji emituja fotony światła Błysk światła w scyntylatorze możemy rejestrować przy pomocy fotopowielacza Brak pomiaru pozycji Bardzo dobry pomiar czasu przejścia czastki Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.20/43

Detekcja czastek Fotopowielacz Aby móc zmierzyć pojedynczy foton musimy wzmocnić pojawiajacy się ładunek. Jeden foton powoduje przepływ makroskopowego pradu. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.21/43

Detekcja czastek Detektory scyntylacyjne Tradycyjne liczniki scyntylacyjne coraz rzadziej używane. Nowe koncepcje: włókna scyntylujace, fotopowielacze krzemowe. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.22/43

Detekcja czastek Promieniowanie Czerenkowa Emitowane przez czastkę poruszajac a się w ośrodku z prędkościa większa niż prędkość światła w tym ośrodku. Światło emitowane na pewnym odcinku widoczne jest w postaci charakterystycznych pierścieni Zachodzi w wodzie, lodzie, powietrzu... Tania technologia dla dużych detektorów! Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.23/43

Współczesne eksperymenty Super-Kamiokande eksperyment neutrinowy Japonia, w starej kopalni, 1 km pod góra Kamioka, komora o wysokości 40 m i średnicy 40 m, wypełniona woda 11 000 fotopowielaczy (50 cm średnicy!) rejestruje przechodzace czastki rejestrowane jest promieniowanie Czerenkowa Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.24/43

Współczesne eksperymenty Super-Kamiokande Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.25/43

Super-Kamiokande Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.26/43

Współczesne eksperymenty Super-Kamiokande Przykłady obserwowanych oddziaływań neutrin. Neutrino elektronowe Przypadek ν e n e p Krótki zasięg elektronu cienki pierścień Neutrino mionowe Przypadek ν µ n µ p Długa droga mionu w wodzie gruby pierścień. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.27/43

Współczesne eksperymenty Obserwatorium Pierre Auger Obserwacja wysokoenergetycznego promieniowania kosmicznego. Scyntylacja w powietrzu. Promieniowanie Czerenkowa w detektorach na powierzchni. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.28/43

Współczesne eksperymenty Obserwatorium Pierre Auger Detektor powierzchniowy Mapa obserwatorium: 4 stacje po 6 teleskopów obserwujacych świecenie w atmosferze (UV) 1600 detektorów powierzchniowych rozstawionych na 3000 km 2!!! Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.29/43

Współczesne eksperymenty Obserwatorium Pierre Auger Schemat obserwacji "pęku atmosferycznego": 4 "zdjęcia" z teleskopów + "ślad" na powierzchni Na podstawie pomiaru pęku czastek wtórnych wnioskujemy o energii czastki pierwotnej Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.30/43

Detekcja czastek Kalorymetry Wszystkie przedstawione do tej pory detektory rejestrowały przejście czastki, ślad czastki w materii detektory śladowe. Aby zmierzyć energię czastki musimy sprawić, aby w wyniku wielokrotnych oddziaływań "oddała ja" w całości detektorowi. Kalorymetr elektromagnetyczny Wysokoenergetyczne elektrony traca energię prawie wyłacznie na promieniowanie hamowania e γ Wysokoenergetyczne fotony ulegaja konwersji na pary e + e e+ γ e Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.31/43

Detekcja czastek Kalorymetry Wysokoenergetyczny elektron lub foton wpadajac do detektora wywołuje kaskadę składajac a się z N E czastek Mierzac liczbę czastek lub całkowita długość torów (całkowita jonizację) możemy dokładnie określić energię czastki poczatkowej Kalorymetr jednorodny Kalorymetr próbkujacy np. blok scyntylatora warstwy detektora na przemian z gęstym absorberem Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.32/43

Detekcja czastek Kalorymetry Symulacja rozwoju kaskady hadronowej (pomiar energii protonu) Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.33/43

Detektor przy LHC Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.34/43

Detektor przy LHC Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.34/43

Czastki i fale Efekt fotoelektryczny Odkryty przez Hertza w 1887 W 1902 Philipp Lenard pokazał, że efekt fotoelektryczny obserwujemy tylko dla wybranych długości fali światła: Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.35/43

Czastki i fale Efekt fotoelektryczny Odkryty przez Hertza w 1887 W 1902 Philipp Lenard pokazał, że efekt fotoelektryczny obserwujemy tylko dla wybranych długości fali światła: Efektu tego nie można było wytłumaczyć w oparciu o falowa teorię światła Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.35/43

Czastki i fale 100 lat temu, w roku 1905, Albert Einstein wysunał hipotezę, że światło jest strumieniem niepodzielnych kwantów energii, które dziś nazywamy fotonami. Efekt fotoelektryczny Hipoteza ta wyjaśniła zależność efektu fotoelektrycznego od długości fali światła Rozpraszanie Comptona W roku 1923 Compton pokazał, że fotony niosa nie tylko energię, ale i pęd zachowuja się jak czastki hν < E 0 hν > E 0 Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.36/43

Czastki i fale Fotony maja określona energię i pęd - jak inne czastki. Jednocześnie jednak fotony zachowuja się jak fale. Świadcza o tym m.in. zjawisko dyfrakcji i interferencji światła. Ugięcie fal na pojedyńczej szczelinie: Fale na wodzie Światło Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.37/43

Czastki i fale Obraz przy przechodzeniu przez dwie szczeliny: Światło Złożenie fal prażki interferencyjne Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.38/43

Czastki i fale Obraz przy przechodzeniu przez dwie szczeliny: Światło Złożenie fal prażki interferencyjne W roku 1923 Louis de Broglie wysunał hipotezę, że wszystkie czastki powinny przejawiać własności falowe! Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.38/43

Czastki i fale Obraz przy przechodzeniu przez dwie szczeliny: Światło Elektrony Złożenie fal prażki interferencyjne 100 elektronów rozkład przypadkowy? Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.38/43

Czastki i fale Obraz przy przechodzeniu przez dwie szczeliny: Światło Elektrony Złożenie fal prażki interferencyjne 3000 elektronów Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.38/43

Czastki i fale Obraz przy przechodzeniu przez dwie szczeliny: Światło Elektrony Złożenie fal prażki interferencyjne 70000 elektronów Elektrony też zachowuja się jak fale! Potwierdzenie hipotezy de Broglie a. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.38/43

Czastki i fale Dyfrakcja na strukturach heksagonalnych Światło Elektrony Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.39/43

Czastki i fale Obraz przy przechodzeniu przez cienka folię aluminiowa Promieniowanie X Elektrony Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.40/43

Czastki i fale Mechanika Newtona Klasyczne równania ruchu pozwalaja na ścisłe wyznaczenie zależności położenia ciała od czasu: r(t). Jeśli znamy dokładnie poczatkowe położenia i prędkości wszystkich elementów układu (np. planet w Układzie Słonecznym) potrafimy przewidzieć w jakim stanie będzie się znajdował w przyszłości. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.41/43

Czastki i fale Mechanika Newtona Klasyczne równania ruchu pozwalaja na ścisłe wyznaczenie zależności położenia ciała od czasu: r(t). Jeśli znamy dokładnie poczatkowe położenia i prędkości wszystkich elementów układu (np. planet w Układzie Słonecznym) potrafimy przewidzieć w jakim stanie będzie się znajdował w przyszłości. Tego typu podejście zawodzi jednak w świecie subatomowym! Falowa natura czastek zmusza nas do rezygnacji z podejścia deterministycznego... Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.41/43

Zdarzenia Podejście statystyczne Nasze urzadzenia pomiarowe sa makroskopowe - musimy z obserwacji makroskopowych wydobywać informacje co się dzieje na poziomie czastek. W doświadczeniach z czastkami el. mamy do czynienia ze zdarzeniami (przypadkami) - nie możemy przewidzieć ani kontrolować precyzyjnie pojedynczych zderzeń czastek, wszystko ma charakter przypadkowy. Musimy mieć duża statystykę zdarzeń (czasami miliony, a nawet setki milionów przypadków), aby móc badać i opisywać zachowanie czastek. Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.42/43

Zdarzenia Podejście statystyczne Także rozpady czastek elementarnych (nawet tych fundamentalnych) sa nieprzewidywalne (kiedy i jak zajda). Np. neutron żyje średnio około 10 min - rozpada się na proton, elektron i neutrino elektronowe (w jadrze at. jest stabilny) W opisie kwantowym - precyzyjny opis średnich wielkości, ale nic nie można powiedzieć o szansie indywidualnego zdarzenia Znikanie czastek ale też ich powstawanie - to obserwuje się w doświadczeniach przy akceleratorach. Musimy zebrać dużo przypadków, aby dobrze mierzyć rozkłady różnych wielkości wnioskować o teorii Wszechświat czastek elementarnych Wykład 2 23 lutego 2011 p.43/43