Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Detekcja cząstek

Podobne dokumenty
Wszechświat czastek elementarnych

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2

Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Fizyka cząstek elementarnych

Marek Kowalski

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 7 Detekcja cząstek

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Diagramy Faynmana

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Diagramy Faynmana

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

Światło fala, czy strumień cząstek?

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Wszechświat czastek elementarnych

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Początki fizyki cząstek

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

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

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

Współczesne eksperymenty fizyki czastek elementarnych

Jak działają detektory. Julia Hoffman

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

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

III. EFEKT COMPTONA (1923)

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

T E B. B energia wiązania elektronu w atomie. Fotony

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Detektory w fizyce cząstek

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Badanie schematu rozpadu jodu 128 J

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Badanie schematu rozpadu jodu 128 I

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

Wszechświat czastek elementarnych

Fizyka 3.3 WYKŁAD II

Korpuskularna natura światła i materii

Oddziaływanie cząstek z materią

Tomasz Szumlak WFiIS AGH 03/03/2017, Kraków

Identyfikacja cząstek

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Compact Muon Solenoid

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

Cząstki elementarne. Składnikami materii są leptony, mezony i bariony. Leptony są niepodzielne. Mezony i bariony składają się z kwarków.

Wszechświat cząstek elementarnych

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

Bozon Higgsa prawda czy kolejny fakt prasowy?

Mechanika. Fizyka I (B+C) Wykład I: dr hab. Aleksander Filip Żarnecki Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytut Fizyki Doświadczalnej

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 1

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

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

Wszechświat czastek elementarnych

Wszechświat cząstek elementarnych

Podstawy fizyki subatomowej

OPTYKA. Leszek Błaszkieiwcz

Atomowa budowa materii

Podstawy Fizyki Jądrowej

Wszechświata. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią

Oddziaływania podstawowe

Wszechświat cząstek elementarnych (dla humanistów)

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

Osłabienie promieniowania gamma

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

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

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią

Różne dziwne przewodniki

Theory Polish (Poland)

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

Ćwiczenia z mikroskopii optycznej

Promieniowanie jonizujące

Budowa i działanie detektorów cząstek elementarnych. Autor: Rafał Sarnecki

Promieniowanie jonizujące

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

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

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

Klasyfikacja przypadków w ND280

Początek XX wieku. Dualizm korpuskularno - falowy

Repeta z wykładu nr 8. Detekcja światła. Przypomnienie. Efekt fotoelektryczny

Światło ma podwójną naturę:

OBRAZOWANIE ORAZ BADANIE ROZMIARÓW I POŁOŻENIA OBIEKTÓW NAŚWIETLONYCH PROMIENIOWANIEM X

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

39 DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY.

Promieniowanie jonizujące

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

Szczególna teoria względności

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

NIEWIDZIALNE DO DETEKCJI CZĄSTEK. czyli. Z Hajduk Z. Hajduk IFJ PAN KRAKÓW

Title. Tajemnice neutrin. Justyna Łagoda. obecny stan wiedzy o neutrinach eksperymenty neutrinowe dalszy kierunek badań

Nowatorskie rozwiązanie:tpc z odczytem optycznym (prof. Wojciech Dominik)

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

LHC: program fizyczny

Podstawowe własności jąder atomowych

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

Informacje wstępne. Witamy serdecznie wszystkich uczestników na pierwszym etapie konkursu.

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

Transkrypt:

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Aleksander Filip Żarnecki Wykład ogólnouniwersytecki Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 24 października 2017 A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 1 / 37

Przypomnienie Cząstki fundamentalne cząstki materii kwarki i leptony A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 2 / 37

Przypomnienie Cząstki fundamentalne cząstki materii kwarki i leptony nośniki oddziaływań γ, g, W ± i Z A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 2 / 37

Przypomnienie Cząstki fundamentalne cząstki materii kwarki i leptony nośniki oddziaływań γ, g, W ± i Z bozon Higgsa konieczny dla spójności modelu Będziemy to jeszcze szczegółowo omawiać... A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 2 / 37

Przypomnienie Dualizm korpuskularno-falowy Tak jak fotony (światło), wszystkie cząstki przejawiają zarówno własności korpuskularne (mają masę, ładunek, niosą określoną energię i pęd) jak i falowe (podlegają dyfrakcji i interferencji, ich zachowanie nie jest deterministyczne). Wszystko zależy od warunków obserwacji/pomiaru... A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 3 / 37

Przypomnienie Dualizm korpuskularno-falowy Tak jak fotony (światło), wszystkie cząstki przejawiają zarówno własności korpuskularne (mają masę, ładunek, niosą określoną energię i pęd) jak i falowe (podlegają dyfrakcji i interferencji, ich zachowanie nie jest deterministyczne). Wszystko zależy od warunków obserwacji/pomiaru... Mechanika kwantowa Ruch cząstki to rozchodzenie się fali prawdopodobieństwa, które potrafimy opisać odpowiednimi równaniami. Amplituda tej fali opisuje prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w danym miejscu i danej chwili czasu. Dopiero dedykowany pomiar może rozstrzygnąć gdzie znajduje się cząstka. Wcześniej możemy tylko "zgadywać"... Nie możemy dowolnie dokładnie poznać stanu cząstki, np. jednocześnie zmierzyć położenie i pęd - zasada nieoznaczoności. A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 3 / 37

Plan wykładu 1 Obserwacje w świecie cząstek 2 Detektory jonizacyjne Emulsja fotograficzna Komora mgłowa i komora pęcherzykowa Detektory gazowe Detektory półprzewodnikowe 3 Inne procesy fizyczne Scyntylacja Efekt fotoelektryczny Promieniowanie Czerenkowa 4 Współczesne eksperymenty A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 4 / 37

Istota obserwacji W świecie makroskopowym możliwa jest obserwacja nie zakłócająca obserwowanego procesu A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 5 / 37

Istota obserwacji Cząstek nie możemy "zobaczyć" nie zakłócając ich stanu. W świecie cząstek każdy pomiar wiąże się z jakimś oddziaływaniem. Obserwujemy nie cząstki, ale (efekty) ich oddziaływania z materią. A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 6 / 37

Istota obserwacji Cząstek nie możemy "zobaczyć" nie zakłócając ich stanu. W świecie cząstek każdy pomiar wiąże się z jakimś oddziaływaniem. Obserwujemy nie cząstki, ale (efekty) ich oddziaływania z materią. Nie można zaobserwować cząstki, która nie oddziałuje! A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 6 / 37

Istota obserwacji Cząstek nie możemy "zobaczyć" nie zakłócając ich stanu. W świecie cząstek każdy pomiar wiąże się z jakimś oddziaływaniem. Obserwujemy nie cząstki, ale (efekty) ich oddziaływania z materią. Nie można zaobserwować cząstki, która nie oddziałuje! Podstawowe procesy wykorzystywane do detekcji cząstek: jonizacja i scyntylacja efekt fotoelektryczny promieniowanie Czerenkowa A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 6 / 37

Struktura materii Własności różnych substancji zależą od tego jak silnie związane są najbardziej zewnętrzne elektrony (walencyjne) Izolator Wszystkie elektrony silnie związane z atomami Przewodnik Elektrony walencyjne są uwspólnione, mogą swobodnie się przemieszczać A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 7 / 37

Jonizacja U podstaw działania przeważającej większości detektorów cząstek elementarnych leży zjawisko jonizacji: Cząstka naładowana przechodząc przez ośrodek oddziałuje Kulombowsko z elektronami i oddaje im część swojej energii wybijając je z atomów. Pojawiają się swobodne nośniki ładnuku A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 8 / 37

Emulsja fotograficzna H. Becquerel, 1896 wzbudzone atomy reakcja chemiczna M.Danysz i J.Pniewski, 1953 A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 9 / 37

Eksperyment Opera Emulsja fotograficzna wciąż w użyciu... A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 10 / 37

Emulsja fotograficzna eksperyment OPERA A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 11 / 37

Komora Wilsona Charles Wilson, 1911 jonizacja jony kondensacja pary ślad w postaci mgły A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 12 / 37

Komora Wilsona Carl Anderson, 1932 Charles Wilson, 1911 odkrycie pozytonu A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 13 / 37

Komora pęcherzykowa, 1952 jonizacja wrzenie przegrzanej cieczy A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 14 / 37

Komora pęcherzykowa Ciecz pełni też rolę tarczy, z którą oddziałują cząstki wiązki A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 15 / 37

Pomiar jonizacji Jonizacja ośrodka oznacza powstanie w nim swobodnych ładunków: możliwy jest przepływ prądu. w gazie w półprzewodniku Przepływający ładunek jest na ogół bardzo mały, ale czuła elektronika pozwala go wzmocnić i zmierzyć. Na tej zasadzie opiera się większość współczesnych detektorów. A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 16 / 37

Licznik Geigera-Müllera Przykładając odpowiednio wysokie napięcie powodujemy, że powstałe w wyniku jonizacji elektrony zderzając się z atomami wybijają kolejne elektrony - powielanie ładunku. A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 17 / 37

Komora iskrowa Jonizacja powoduje przeskok iskry pomiędzy elektrodami Możliwość wyboru zdarzeń (sterowanie napięciem) A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 18 / 37

Komora wielodrutowa Georges Charpak 1970 (Nobel 1992) Tanie! Odczyt w pełni elektroniczny! elektronika+komputer rewolucja A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 19 / 37

TPC Komora projekcji czasowej Przypadek zderzenia ciężkich jonów detektor STAR przy RHIC A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 20 / 37

Detektory półprzewodnikowe Bardzo różne technologie, m.in. CCD (używane w fotografii cyfrowej) Każdy aparat cyfrowy jest detektorem cząstek! Zdjęcie z kamery astronomicznej. Wycinek: To nie UFO. To ślad cząstki... A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 21 / 37

Detektory półprzewodnikowe Coraz powszechniej używane. Element detektora krzemowego Bardzo precyzyjny pomiar pozycji cząstek (rzędu µm) Mierzone punkty przejścia wiązki cząstek przez pięć warstw detektora testowego: Mierząc pozycje w wielu warstwach możemy zrekonstruować tor. A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 22 / 37

Scyntylacja W wyniku przejścia cząstki naładowanej elektron może być wyrwany z atomu, lub przeniesiony na wyższą powłokę (wzbudzenie atomu). Fotony Także fotony mogą oddziaływać z elektronami w atomie. Przekazują im całą swoją 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. A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 23 / 37

Scyntylacja W szeregu materiałów atomy wzbudzone na skutek jonizacji emitują fotony światła Błysk światła w scyntylatorze możemy rejestrować przy pomocy fotopowielacza Brak pomiaru pozycji Bardzo dobry pomiar czasu przejścia cząstki A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 24 / 37

Fotopowielacz Aby móc zmierzyć pojedynczy foton musimy wzmocnić pojawiający się ładunek. Na kolejnych elektrodach (tzw. dynodach) każdy elektron wybija kilka elektronów wtórnych - powstaje lawina Jeden foton, jeśli tylko uda mu się wybić pierwszy elektron (efekt fotoelektryczny) powoduje przepływ makroskopowego prądu. A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 25 / 37

Detektory scyntylacyjne Tradycyjne liczniki scyntylacyjne coraz rzadziej używane. Nowe koncepcje: włókna scyntylujące, fotopowielacze krzemowe A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 26 / 37

Promieniowanie Czerenkowa Emitowane przez cząstkę poruszającą się w ośrodku z prędkością większą niż prędkość światła w tym ośrodku. Zachodzi w wodzie, lodzie, powietrzu... Tania technologia dla dużych detektorów! Światło emitowane na pewnym odcinku widoczne jest w postaci charakterystycznych pierścieni A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 27 / 37

Promieniowanie Czerenkowa Jeśli droga cząstki przez ośrodek jest dluższa, możemy zastosować specjalne zwierciadła, żeby skupić emitowane światło Schemat Obraz w detektorze A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 28 / 37

Promieniowanie Czerenkowa Jeśli droga cząstki przez ośrodek jest dluższa, możemy zastosować specjalne zwierciadła, żeby skupić emitowane światło Schemat Obraz w detektorze A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 28 / 37

Współczesne eksperymenty Super-Kamiokande eksperyment neutrinowy Japonia, w starej kopalni, 1 km pod górą Kamioka, komora o wysokości 40 m i średnicy 40 m, wypełniona wodą 11 000 fotopowielaczy (50 cm średnicy!) rejestruje przechodzące cząstki rejestrowane jest promieniowanie Czerenkowa A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 29 / 37

Współczesne eksperymenty Super-Kamiokande A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 30 / 37

Super-Kamiokande A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 31 / 37

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. A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 32 / 37

Kalorymetry Wszystkie przedstawione do tej pory detektory rejestrowały przejście cząstki, ślad cząstki w materii detektory śladowe. Aby zmierzyć energię cząstki musimy sprawić, aby w wyniku wielokrotnych oddziaływań "oddała ją" w całości detektorowi kalorymetry. Kalorymetr elektromagnetyczny Wysokoenergetyczne elektrony tracą energię prawie wyłącznie na promieniowanie hamowania e γ Wysokoenergetyczne fotony ulegają konwersji na pary e + e γ e e + A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 33 / 37

Kalorymetry Wysokoenergetyczny elektron lub foton wpadając do detektora wywołuje kaskadę składającą się z N E cząstek Mierząc liczbę cząstek lub całkowitą długość torów (całkowitą jonizację) możemy dokładnie określić energię cząstki początkowej Kalorymetr jednorodny Kalorymetr próbkujący np. blok scyntylatora warstwy detektora na przemian z gęstym absorberem A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 34 / 37

Kalorymetry Symulacja rozwoju kaskady hadronowej (pomiar energii protonu) A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 35 / 37

Detektor przy LHC A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 36 / 37

Podsumowanie Nie obserwujemy cząstek, a jedynie efekty ich oddziaływania A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 37 / 37

Podsumowanie Nie obserwujemy cząstek, a jedynie efekty ich oddziaływania Możemy wykorzystać różne procesy do detekcji cząstek Jonizację detektory gazowe, detektory półprzewodnikowe A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 37 / 37

Podsumowanie Nie obserwujemy cząstek, a jedynie efekty ich oddziaływania Możemy wykorzystać różne procesy do detekcji cząstek Jonizację detektory gazowe, detektory półprzewodnikowe Scyntylację Efekt fotoelektryczny Promieniowanie Czerenkowa A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 37 / 37

Podsumowanie Nie obserwujemy cząstek, a jedynie efekty ich oddziaływania Możemy wykorzystać różne procesy do detekcji cząstek Jonizację detektory gazowe, detektory półprzewodnikowe Scyntylację Efekt fotoelektryczny Promieniowanie Czerenkowa Powstawanie kaskad cząstek wtórnych kalorymetry A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 37 / 37

Podsumowanie Nie obserwujemy cząstek, a jedynie efekty ich oddziaływania Możemy wykorzystać różne procesy do detekcji cząstek Jonizację detektory gazowe, detektory półprzewodnikowe Scyntylację Efekt fotoelektryczny Promieniowanie Czerenkowa Powstawanie kaskad cząstek wtórnych kalorymetry O tym jak z tych elementów zbudowane są współczesne eksperymenty opowiemy na kolejnych wykładach... A.F.Żarnecki WCE Wykład 4 24 października 2017 37 / 37