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

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

Wszechświat cząstek elementarnych

Na tropach czastki Higgsa

Wszechświat cząstek elementarnych

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Fizyka I: Mechanika. Wykład I: prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytut Fizyki Doświadczalnej

Fizyka I: Mechanika. Wykład I: prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytut Fizyki Doświadczalnej

Wszechświat cząstek elementarnych (dla humanistów)

Fizyka I: Mechanika. Wykład I: prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytut Fizyki Doświadczalnej

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Kto nie zda egzaminu testowego (nie uzyska oceny dostatecznej), będzie zdawał poprawkowy. Reinhard Kulessa 1

Przedmiot i metodologia fizyki

Podstawy Fizyki Jądrowej

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

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Wszechświat cząstek elementarnych

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

Ciemna strona Wszechświata

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

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

Szczególna teoria względności

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Oddziaływania silne

Elementy fizyki czastek elementarnych

Z czego i jak zbudowany jest Wszechświat? Jak powstał? Jak się zmienia?

Wszechświat cząstek elementarnych (dla humanistów)

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Diagramy Faynmana

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Diagramy Faynmana

Oddziaływanie podstawowe rodzaj oddziaływania występującego w przyrodzie i nie dającego sprowadzić się do innych oddziaływań.

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Elementy fizyki czastek elementarnych

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Atomowa budowa materii

Kto nie zda egzaminu (nie uzyska oceny dostatecznej), będzie zdawał testowy egzamin poprawkowy Reinhard Kulessa 1

Elementy fizyki czastek elementarnych

Oddziaływania fundamentalne

Ciemna strona Wszechświata

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych

WYKŁAD 3. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Masy i czasy życia cząstek elementarnych. Kwarki: zapach i kolor. Prawa zachowania i liczby kwantowe:

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 1

Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

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

Fizyka wykład dla studentów kierunku Informatyka Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej

Dynamika relatywistyczna

Podróż do początków Wszechświata: czyli czym zajmujemy się w laboratorium CERN

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

Zderzenia relatywistyczna

I. Przedmiot i metodologia fizyki

Wybrane Dzialy Fizyki

Bozon Higgsa prawda czy kolejny fakt prasowy?

Teoria Wielkiego Wybuchu FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

Podstawy fizyki sezon 1

Promieniowanie jonizujące

WYKŁAD 8. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe

WYKŁAD 3. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Masy i czasy życia cząstek elementarnych. Kwarki: zapach i kolor. Prawa zachowania i liczby kwantowe:

Fizyka I dla ZFBM-FMiNI+ Projektowanie Molek. i Bioinformatyka 2015/2016

Promieniowanie jonizujące

Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 5

Cząstki elementarne Odkrycia Prawa zachowania Cząstki i antycząstki

Wyk³ady z Fizyki. Zbigniew Osiak. Cz¹stki Elementarne

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla humanistów

Ewolucja Wykład Wszechświata Era Plancka Cząstki elementarne

Materia i jej powstanie Wykłady z chemii Jan Drzymała

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

Kinematyka relatywistyczna

Zasada nieoznaczoności Heisenberga. Konsekwencją tego, Ŝe cząstki mikroświata mają takŝe własności falowe jest:

Dziwny jest ten świat: czastki elementarne

STRUKTURA MATERII PO WIELKIM WYBUCHU

Podstawy fizyki sezon 1

M. Krawczyk, Wydział Fizyki UW

WYKŁAD 5 sem zim.2010/11

Podstawy fizyki subatomowej

FIZYKA WSPÓŁCZESNA. Janusz Adamowski

WYKŁAD 7. Wszechświat cząstek elementarnych. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Tomasz Szumlak WFiIS AGH 03/03/2017, Kraków

Mechanika od Newtona do Einsteina. Wykład PTF, 22 V mv 2 E = E = mc 2

Dynamika relatywistyczna

Wstęp do chromodynamiki kwantowej

WYKŁAD 5. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Fermiony i bozony. Oddziaływanie słabe i rodziny cząstek fundamentalnych. Spin - historia odkrycia

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

Fizyka 1- Mechanika. Wykład 1 6.X Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

Bryła sztywna. Fizyka I (B+C) Wykład XXIII: Tensor momentu bezwładności i osie główne Równania Eulera Bak swobodny. Podsumowanie wykładu Egzamin

Podsumowanie. Fizyka I (Mechanika) Wykład XIV: Czastki elementarne Ewolucja Wszechświata Ciemna materia. Informacje o egzaminie

Streszczenie Wymagania Plan szczegółowy

Ciemna strona wszechświata

Symetrie w fizyce cząstek elementarnych

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Detekcja cząstek

Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe 4.IV.2012

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 5. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia

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

FIZYKA. Wstęp cz. 1. Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok

Już wiemy. Wykład IV J. Gluza

WYKŁAD 4 10.III.2010

WYKŁAD X.2009 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Wszechświat czastek elementarnych

Grzegorz Wrochna Narodowe Centrum Badań Jądrowych Z czego składa się Wszechświat?

Transkrypt:

Fizyka I (B+C) Mechanika Wykład I: Informacje ogólne Wprowadzenie Co to jest fizyka? Czym zajmuje się fizyka? dr hab. Aleksander Filip Żarnecki Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytut Fizyki Doświadczalnej Ogólna klasyfikacja zjawisk

Mechanika Program wykładu Wprowadzenie, pomiary fizyczne Opis ruchu: kinematyka Kinematyka relatywistyczna Prawa ruchu: dynamika Dynamika relatywistyczna Zasady zachowania Łacznie 27 wykładów + 2 kolokwia 15 listopada 2004 10 stycznia 2005 poniedziałki; 13 15 17 00 (?) Ruch w polu sił Oddziaływanie dwóch ciał Mechanika bryły sztywnej A.F.Żarnecki Wykład I 1

Zasady zaliczania Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z wykładu możliwe jest po pozytywnym zaliczeniu części rachunkowej i zdaniu egzaminu teoretycznego. Część rachunkowa Zaliczenie części rachunkowej odbywa się na podstawie: obecności na ćwiczeniach, Obecność na ćwiczeniach jest obowiazkowa. Bez usprawiedliwienia student może opuścić co najwyżej 2 ćwiczenia. Zwolnienie możliwe jest jedynie w wyjatkowych przypadkach. wyników dwóch kolokwiów, Z kolokwiów i egzaminu można uzyskać maksymalnie po 20 punktów. Dodatkowo do 5 punktów można uzyskać za aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach. części rachunkowej egzaminu pisemnego Do zaliczenia konieczne jest uzyskanie łacznie przynajmniej 30 punktów. Dopuszczenie do egzaminu pisemnego: przynajmniej 10 punktów z kolokwiów i ćwiczeń. A.F.Żarnecki Wykład I 2

Zasady zaliczania Zadania domowe Nieobowiazkowe. Będa sprawdzane przez asystentów jeśli zostana oddane w terminie. Moga mieć wpływ na ocenę asystenta.! Część zadań kolokwialnych i egzaminacyjnych wzorowana na zadaniach domowych Część teoretyczna Egzamin teoretyczny składa się z: testu pisemnego (w połaczeniu z egzaminem rachunkowym) egzaminu ustnego pod warunkiem zaliczenie części rachunkowej i testu pisemnego W przypadku gdy wyniki części rachunkowej i testu pisemnego pozwola na zaproponowanie oceny końcowej student może zrezygnować z egzaminu ustnego. A.F.Żarnecki Wykład I 3

Literatura Podręczniki A.K. Wróblewski, J.A. Zakrzewski, Wstęp do Fizyki t.1 C. Kittel, W.D. Knight, M.A. Ruderman, Mechanika (kurs berkeleyowski, t.1) A. Hennel, W. Krzyżanowski, W. Szuszkiewicz, K. Wódkiewicz, Zadania i problemy z fizyki Internet Slajdy z wykładów będa sukcesywnie umieszczane na stronie: http://info.fuw.edu.pl/ zarnecki/fizyka1/ Obecnie dostępne sa wykłady z poprzedniego roku... A.F.Żarnecki Wykład I 4

Co to jest fizyka? FIZYKA Nauka przyrodnicza zajmujaca się badaniem własności materii i praw nia rzadz acych. Fizyka zajmuje się poznawaniem podstawowych praw rzadz acych przyroda. Umożliwia ich wykorzystanie dla dobra człowieka. Przyroda kl. IV A.F.Żarnecki Wykład I 5

Co to jest fizyka? Nasza wiedza o świecie fizycznym dzieli się na dwie kategorie: prawa przyrody i warunki poczatkowe. Fizyka w pewnym sensie nie interesuje się warunkami poczatkowymi, pozostawiajac je badaniom astronomów, geologów, geografów, i tak dalej. Eugene Wigner Staramy się znaleźć prawidłowości niezależne od warunków poczatkowych... Te same prawa pozwalaja czasami wyjaśnić zupełnie różne zjawiska... A.F.Żarnecki Wykład I 6

Co to jest fizyka? Fizyka zajmuje się badaniem najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych właściwości materii i zjawisk w otaczajacym nas świecie. Podstawowe założenia: Prawa fizyki sa wszędzie takie same. Nawet w najdalszych zakatkach wszechświata... Prawa fizyki nie zmieniaja się w czasie. Sa niezmienne od chwili narodzin wszechświata... A.F.Żarnecki Wykład I 7

Przykład: Co to jest fizyka? Linie węgla w widmie kwazara PKS 1232+0815: Przesunięcie lini widmowych (efekt Dopplera): λ 3.34λ prędkość oddalania v 5 6c 250 000km/s odległość od Ziemi (z prawa Hubbla) r 10 26 m światło wysłane ok. 12 miliardów lat temu (wszechświat 14 mld. lat) A.F.Żarnecki Wykład I 8

A.F.Żarnecki Wykład I 9

A.F.Żarnecki Wykład I 10

Czym zajmuje się fizyka? Staramy się zrozumieć zjawiska zachodzace na najmniejszych i największych odległościach... rozmiar [m] 10 30 10 20 10 10 Slonce Ziemia Wszechswiat Galaktyka Szukamy praw opisujacych zachowanie najmniejszych czastek elementarnych oraz ewolucję wszechświata... 1 10-10 10-20 Czlowiek pierwotniaki wirusy atomy proton elektron 10-30 10-20 10-10 1 10 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60 masa [kg] A.F.Żarnecki Wykład I 11

Czym zajmuje się fizyka? Budowa materii kwark proton jadro atom czasteczka elektron neutron atomowe kryształ A.F.Żarnecki Wykład I 12

Czym zajmuje się fizyka? Budowa materii świat codzienny zbudowany jest z 3 cegiełek (elektron oraz kwarki u i d) Fizyka czastek znalazła już jednak 12 fundamentalnych cegiełek materii, fermionów (czastek o spinie 1/2) leptony kwarki pokolenie 1 e ν e d u elektron neutrino el. down up pokolenie 2 µ ν µ s c mion neutrino mionowe strange charm pokolenie 3 τ ν τ b t taon neutrino taonowe beauty top (bottom) (truth) ładunek [e] 1 0 1/3 +2/3 + anty-fermiony (kolejnych 12) A.F.Żarnecki Wykład I 13

Budowa materii Trzy pokolenia fermionów A.F.Żarnecki Wykład I 14

Czym zajmuje się fizyka? Oddziaływania Cegiełki materii oddziałuja ze soba poprzez wymianę nośników oddziaływań Nośnik przekazuje część energii i/lub pędu jednej czastki drugiej czastce oddziaływanie źródło nośnik moc grawitacyjne masa grawiton G 10 39 elektromagnetyczne ładunek foton γ 10 2 silne kolor gluony g 1 słabe ładunek słaby bozony W ±, Z 10 7 pośredniczace moc - przykładowe porównanie wielkości oddziaływań dla dwóch sasiaduj acych protonów A.F.Żarnecki Wykład I 15

A.F.Żarnecki Wykład I 16

γ g elektromagnetyczne silne W + Z 0 W - G slabe grawitacyjne A.F.Żarnecki Wykład I 17

Czym zajmuje się fizyka?... Model Standardowy A.F.Żarnecki Wykład I 18

Czym zajmuje się fizyka?... Historia wszechświata... A.F.Żarnecki Wykład I 19

Ogólna klasyfikacja zjawisk Fizyka nierelatywistyczna ( klasyczna ) Opisuje zachowanie obiektów makroskopowych poruszajacych się z umiarkowanymi prędkościami. Fizyka dnia codziennego Fizyka relatywistyczna Wkracza wtedy, gdy prędkości względne staja się porównywalne z prędkościa światła c 299 792 458 m/s 300 000 km/s. Fizyka współczesna bardzo często wymaga stosowania podejścia relatywistycznego. równolegle wprowadzana będzie machanika nierelatywistyczna i relatywistyczna A.F.Żarnecki Wykład I 20

Ogólna klasyfikacja zjawisk Odejście od zasad fizyki klasycznej następuje też w przypadku obiektów mikroskopowych Fizyka kwantowa Wkracza gdy h = 6.626 10 34 J s Stała Plancka jest niesłychanie mała. Fizyka kwantowa potrzebna dopiero do opisu zachowania atomów, czastek itp. Dla wszelkich obiektów makroskopowych stosujemy fizykę klasyczna A.F.Żarnecki Wykład I 21

Podsumowanie X X X - ten wykład A.F.Żarnecki Wykład I 22