Polska w CERN. Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 21-25 maja 2007. Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im.



Podobne dokumenty
Kurs dla polskich nauczycieli w CERN kwietnia 2007

CERN pierwsze globalne laboratorium. Andrzej SIEMKO CERN, Departament Technologii Akceleratorów

CERN pierwsze globalne laboratorium. Andrzej SIEMKO CERN, Departament Technologii Akceleratorów

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Polska w CERN. Agnieszka Zalewska. Konferencja Kół Naukowych Studentów Fizyki, Cieszyn,

Andrzej SIEMKO CERN, Departament Technologii Akceleratorów

największe światowe M. Turała Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków CERN, 31 marzec, 2008

Witamy w CERN Marek Kowalski

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

CERN - pierwsze globalne laboratorium. Magdalena Kowalska CERN, PH-Dept.

Compact Muon Solenoid

Polscy nauczyciele fizyki w CERN. Polska w CERN. Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana. J.P.Nassalski NTP@CERN, 21.XI.

Witamy w CERNie. Bolesław Pietrzyk LAPP Annecy (F) Wykład przygotowany przez polskich fizyków w CERNie.

Poszukiwany: bozon Higgsa

Eksperyment ALICE i plazma kwarkowo-gluonowa

Epiphany Wykład II: wprowadzenie

LHC: program fizyczny

Wszechświat czastek elementarnych

LHC i po co nam On. Piotr Traczyk CERN

Oddziaływania podstawowe


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

Przyszłość polskiej fizyki neutrin

Polacy i Polska w technologiach detektorów w CERN-ie. L. Zwalinski CERN EP/DT December 16 th 2016

Jak działają detektory. Julia Hoffman

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

Akceleratory Cząstek

Bozon Higgsa prawda czy kolejny fakt prasowy?

Obserwacja Nowej Cząstki o Masie 125 GeV

Sylwa czyli silva rerum na temat fizyki cz astek elementarnych

Po co nam CERN? Po co nam LHC? Piotr Traczyk

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Zakład Eksperymentu ATLAS (NZ14)

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

CERN - pierwsze globalne laboratorium. Magdalena Kowalska CERN, PH-Dept.

Poszukiwania bozonu Higgsa w rozpadzie na dwa leptony τ w eksperymencie CMS

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

C i e k a w e T2K i COMPASS

Na tropach czastki Higgsa

CERN: fizyka wysokich energii i edukacja szkolna. Krzysztof Fiałkowski Uniwersytet Jagielloński

Kurs dla nauczycieli fizyki - Cząstki elementarne w CERN pod Genewą.

Nauka i technologia dwa spojrzenia na CERN

EDUKACYJNE ZASOBY CERN

Rafał Staszewski. Praktyki studenckie Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych 7 lipca 2017, IFJ PAN

Wszechświat czastek elementarnych

Wszystko, co kiedykolwiek chcieliście wiedzieć o CERNie i o fizyce cząstek

r. akad. 2008/2009 V. Precyzyjne testy Modelu Standardowego w LEP, TeVatronie i LHC

Wykład monograficzny 0 1

Badanie wysokoenergetycznych mionów kosmicznych w detektorze ICARUS.

Spis treści. Fizyka wczoraj, dziś, jutro. Z naszych lekcji. Olimpiady, konkursy, zadania. Astronomia dla każdego

Wyznaczanie efektywności mionowego układu wyzwalania w CMS metodą Tag & Probe

Zakłady Naukowe Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek w Instytucie Fizyki Jądrowej

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe

Wszechświata. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Oddziaływania elektrosłabe

Promieniowanie kosmiczne składa się głównie z protonów, z niewielką. domieszką cięższych jąder. Przechodząc przez atmosferę cząstki

Eksperymentalne badanie układów kilkunukleonowych

Fizyka cząstek elementarnych

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

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

th- Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych (ZZMO)

Czego już dowiedzieliśmy się dzięki Wielkiemu Zderzaczowi Hadronów LHC

Co dalej z fizyką cząstek czy LHC udzieli na to pytanie odpowiedzi? 1

Jak działają detektory. Julia Hoffman

LEPTON TAU : jako taki, oraz zastosowania. w niskich i wysokich energiach. Zbigniew Wąs

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Theory Polish (Poland)

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

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Tajemnicze neutrina Agnieszka Zalewska

Fizyka Fizyka eksperymentalna cząstek cząstek (hadronów w i i leptonów) Eksperymentalne badanie badanie koherencji koherencji kwantowej

Bozon Higgsa oraz SUSY

1. Wcześniejsze eksperymenty 2. Podstawowe pojęcia 3. Przypomnienie budowy detektora ATLAS 4. Rozpady bozonów W i Z 5. Tło 6. Detekcja sygnału 7.

Marek Kowalski

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

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

Relatywistyczne zderzenia ciężkich jonów jako narzędzie w badaniu diagramu fazowego silnie oddziałującej materii

CERN - pierwsze globalne laboratorium. Magdalena Kowalska CERN, PH-Dept.

LHC klucz do Mikroświata

W t i amy w w CER E Nie

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

VI. 6 Rozpraszanie głębokonieelastyczne i kwarki

Czego oczekujemy od LHC? Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Polityka wspierania prac naukowych i wdrożeniowych w obszarze informatyki jako element budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Teoria Wielkiego Wybuchu FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

Reportaż ze szkolenia w CERN w Genewie, r.

Fizyka wysokich energii w erze LHC

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

JÜLICH ELECTRIC DIPOLE INVESTIGATIONS MEASUREMENT WITH STORAGE RING

Do czego potrzebny nam Wielki Zderzacz Hadronów (Large Hadron Collider)?

Pierwsze dwa lata LHC

Bardzo rzadki rozpad został zaobserwowany przez CMS

Struktura porotonu cd.

Janusz Gluza. Instytut Fizyki UŚ Zakład Teorii Pola i Cząstek Elementarnych

Detektory. Kalorymetry : Liczniki Czerenkowa Układy detektorów Przykłady wielkich współczesnych detektorów Wybrane eksperymenty ostatnich lat

Wprowadzenie do CERN-u

2008/2009. Seweryn Kowalski IVp IF pok.424

Model Standardowy i model Higgsa. Sławomir Stachniewicz, IF PK

Transkrypt:

Polska w CERN Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 21-25 maja 2007 Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 1

Droga Polski do CERN 1959 r. profesorowie Marian Mięsowicz (Kraków) i Marian Danysz (Warszawa) wystarali się o kilka indywidualnych stypendiów dla młodych fizyków na staże w CERN. Te indywidualne kontakty przekształciły się w intensywną współpracę naukową. 1963 r. z inicjatywy prof. M. Danysza i dyrektora CERN V.Veisskopfa, Polska, jako jedyny kraj z bloku wschodniego, uzyskała status państwa-obserwatora w Radzie CERN (bez prawa głosowania). Próby przyznania Polsce statusu członkowskiego napotkały na opór Związku Radzieckiego. 1991 r. Polska, jako pierwszy kraj bloku wschodniego, zostaje członkiem CERN. Podstawą prawną była umowa podpisana między rządem RP i CERN, ratyfikowana następnie przez Prezydenta RP. CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 2

Dokument ratyfikacji CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 3

Polska jest współwłaścicielem CERN Łożymy na jego utrzymanie. Roczny budżet: ~1000M CHF. Polska składka: ~2% (wynika z dochodu narodowego w stosunku do dochodu wszystkich państw członkowskich) Mamy przedstawicieli w organie decyzyjnym - Radzie CERN: w głosowaniach głosy wszystkich państw mają tę samą wagę. prof. J.Niewodniczański, PAA przedstawiciel rządu RP, prof. J.Nassalski, IPJ przedstawiciel środowiska naukowego. Korzystamy z urządzeń badawczych wartych miliardy CHF. Korzystamy ze środków stypendialnych na badania prowadzone przez fizyków, doktorantów i studentów oraz na programy edukacyjne. Możemy aplikować na stałe pozycje (staff) w CERN. Polski przemysł może uczestniczyć w przetargach na dostawy urządzeń i usług dla CERN. CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 4

Ośrodki Fizyki Wysokich Energii w Polsce Łodź: Instytut Problemów Jądrowych Uniwersytet Łódzki Katowice: Uniwersytet Śląski Kielce Akademia Świętokrzyska Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza Instytut Fizyki Jądrowej PAN Uniwersytet Jagielloński Warszawa: Instytut Problemów Jądrowych Politechnika Warszawska Uniwersytet Warszawski Wrocław: Uniwersytet Wrocławski 6 ośrodków, 10 instytucji: ~ 300 fizyków doświadczalnych i inżynierów oraz ~ 100 teoretyków. Większość tych ośrodków współpracuje z CERN. W CERN prowadzi się głównie badania doświadczalne, ale jest również silna grupa fizyków - teoretyków. CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 5

Polscy fizycy, doktoranci i studenci w CERN 2006 Polskich użytkowników: 144 Pracowników etatowych stałych... 27 Studentów letnich (do 3 mieś.).... 3 Associates (1rok). 11 Fellows (3 lata) 23 Finansowani przez CERN Studentów n. technicznych.. 16 Doktorantów n. technicznych.. 4 CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 6

Stanowiska Polaków w CERN Wyższe stanowiska Wiceprzewodniczący Rady CERN: R. Sosnowski (1991-2004) Dyrektor Dywizji ECP (Electronics and Computing for Physics): M. Turała (1995-1997) Członkowie komitetów wybierani ad personam Komitet Polityki Naukowej ( Rada Naukowa ): A. Wróblewski, K. Rybicki, A. Zalewska Komitet LEP: S. Pokorski Komitet SPS: J. Nassalski, A. Zalewska, H. Białkowska Komitet LECC: M. Turała Research Board: A. Zalewska Niektóre stanowiska Staff Members obecnie A. Charkiewicz - Radca Personalny w Departamencie HR (Human Resources). T. Kurtyka - Zastępca kierownika grupy MME (Mechanical & Materials Engineering) w Departamencie TS, - Doradca Dyrektora CERN ds. Krajów Nieczłonkowskich, - Przewodniczący Komisji TEACC (badanie kwalifikacji na stanowiska inżyniera). A. Siemko - Zastępca kierownika grupy MTM (Magnet Tests and Measurements) w Departamencie AT (Accelerator Technology), jednocześnie szef Sekcji TF (Test Facilities), - odpowiedzialny za transfer technologii w Departamencie AT. CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 7

Główna misja CERN: badanie oddziaływań elementarnych METODA BADAŃ: coś odepchnęło proton: Cząstka o dużej energii (np. e - ) zderza się z cząstką materii (np. protonem) proton cząstka przenosząca oddziaływanie: * - elektromagnetyczne Z 0 słabe, Możemy badać i nowe oddziaływania, i wnętrze protonu. Proton zbudowany z kwarków Potrzeba dużych energii do badania nowych oddziaływań i badania budowy protonu CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 8

Polska w eksperymentach CERN Począwszy od lat 60. polskie zespoły uczestniczyły w około 90 eksperymentach przy różnych akceleratorach CERN: Akcelerator wiązka energia # Eksp. Synchrocyklotron SC p 0.6GeV 3 Fizyka jądrowa Eksperymenty działające Eksperymenty w budowie Synchrotron PS p 28GeV 38 Fizyka jądrowa Zderzacz ISR zdemontowany p, d, He 31.5 x 31.5GeV 4 --------- Synchrotron SPS p (p x anty_p) 450GeV (450 x 450GeV) 23 COMPASS Zderzacz LEP zdemontowany LHC Neutrina do Gran Sasso w budowie Zderzacz LHC w budowie e + x e - 105 x 105GeV 1 ---------- 1 IKARUS (w Gran Sasso, Włochy) p x p 7000 x 7000GeV 4 ALICE, ATLAS, CMS, LHCb Projekty rozwojowe (R&D) 13 Projekty R&D CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 9

Wybrane eksperymenty z udziałem Polaków CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 10

Lata 60. produkcja wielu cząstek Współpraca Aachen-Berlin-Bonn-CERN-Kraków-Heidelberg-Warszawa-London Zdjęcie z wodorowej komory pęcherzykowej Produkcja i rozpad cząstki Ω - Polski wkład: analiza danych doświadczalnych CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 11

Lata 70. obecnie: badanie kwarkowej struktury materii neutrino ( ) lub mion (μ) emituje Z 0 ( ) lub (μ) kwark rozproszony Z 0 lub kwark proton Esperymenty neutrinowe: BEBC (Big European Bubble Chamber): Kraków CDHSW (CERN-Dortmund-Heidelberg-Saclay-Warszawa) Eksperymenty mionowe: EMC (European Muon Collaboration): Kraków, Warszawa NMC (New Muon Collaboration): Warszawa SMC (Spin Muon Collaboration): Warszawa COMPASS (Common Muon and Proton Apparatus for Hadron Structure and Spectroscopy): Warszawa Polski wkład: analiza danych doświadczalnych, komory proporcjonalne, detektor z włókien scyntylacyjnych. CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 12

Przykład eksperymentu: COMPASS 12 krajów, 28 instytucji, ponad 250 fizyków i studentów (mały eksperyment w porównaniu z eksperymentami przy LHC: np. CMS 2000 około osób, ATLAS 2500) Z Polski: Instytut Problemów Jądrowych Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska 6 fizyków, 2 inżynierów, 11 doktorantów CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 13

COMPASS: od pomysłu do wyników Pomysł eksperymentu powstaje z inicjatywy środowiska: Budowanie masy krytycznej pozyskiwanie laboratoriów do współpracy. Opracowanie Propozycji eksperymentu (Proposal) Zatwierdzanie: Po zatwierdzeniu przez komitety CERN laboratoria podpisują Porozumienie (Memorandum of Understanding) zobowiązania do konstrukcji aparatury, zasad finansowych i wykonania eksperymentu. Laboratoria muszą zdobyć krajowe środki finansowe na budowę aparatury, wyjazdy, PL: - z MNiSW: granty, SPB - z UE: FP6, FP7, Opracowanie Konstytucji : Reguł zarządzania: Group Leaders Board Rzecznik Eksperymentu Reguł udziału w eksperymencie (dyżury, Fundusz Operacyjny, autorstwo publikacji) Powołanie zespołów: Panel Techniczny, Koordynator Analizy, Komitet Publikacyjny,. Zbieranie danych doświadczalnych (przez kilka lat, 3-7 miesięcy w roku, 24 godz/dobę) Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do pełnienia dyżurów. Laboratoria są odpowiedzialne za działanie i kalibracje swojej aparatury. Opracowanie danych doświadczalnych: Co najmniej 2 niezależne analizy (wyniki fizyczne, błędy statystyczne i systematyczne). Regularne dyskusje poszczególnych etapów analizy na zebraniach w CERN. Nadzór CERN: Komitet Finansowy, Recenzje eksperymentu na forum odpowiedniego Komitetu CERN. CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 14

Przykład eksperymentu: COMPASS Spektrometr o długości około 50 m widok w kierunku wiązki w przeciwnym Rozpraszanie spolaryzowanych mionów na spolaryzowanych protonach: μ + p μ + hadrony. spolaryzowane spin (wewnętrzny moment pędu cząstek) skierowany w tę samą stronę. Cel eksperymentu: jak zbudować spin protonu (½) ze spinu kwarków (½) i gluonów (1)? Eksperyment COMPASS będziemy zwiedzać. CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 15

Od 1986: poszukiwanie plazmy kwarkowo-gluonowej W wyniku zderzenia ciężkich jąder o dużych energiach powstają takie warunki jakie panowały wkrótce po Wielkim Wybuchu: Akceleratory CERN pozwalają badać materię jądrową o bardzo dużej gęstości. Eksperymenty NA35, NA49, WA80, WA93, WA98: Kielce, Kraków i Warszawa. Polski wkład: analiza danych doświadczalnych, zbudowanie różnych detektorów CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 16

NA49 rekonstrukcja torów w komorze TPC wynik zderzenia 208 Pb o energii ~100GeV/nukleon z 208 Pb CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 17

LEP 1989 2000: precyzyjne testy Modelu Standardowego Model Standardowy: opisuje oddziaływania kwarków i leptonów (q, e -,, ) e + 105GeV x e - 105 GeV DELPHI Eksperyment DELPHI: Kraków i Warszawa. Badanie oddziaływań kwarków i leptonów. Konfrontacja przewidywań Modelu Standardowego z wynikami pomiarów: świetna zgodność, nie znaleziono żadnych odstępstw od przewidywań. CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 18

DELPHI polski wkład Komory proporcjonalne i słomkowe do pomiaru torów cząstek Detektor RICH do identyfikacji cząstek Krzemowy detektor wierzchołka do pomiaru torów cząstek Systemy wyzwalania i odczytu danych Filtrowanie danych CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 19

DELPHI Transport nadprzewodzącej cewki, 1987 r. CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 20

DELPHI Część detektora tzw. beczka (zdjęcie z demontażu detektora w 2001 r.) CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 21

DELPHI Rekonstrukcja wyniku zderzenia e + e - : kwark e + e - antykwark CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 22

Przyszłość CERN: LHC Największy akcelerator: Large Hadron Collider (LHC, Wielki Zderzacz Hadronów). Będzie uruchomiony za kilka miesięcy. Pozwoli odpowiedzieć na najważniejsze pytania z fizyki cząstek elementarnych i kosmologii, np. czy istnieją - proton nowe cząstki utworzone w zderzeniu 7 TeV 7 TeV energie protonów proton - Cząstki Higgsa wyjaśnienie pochodzenia masy cząstek, - Cząstki SSM wyjaśnienie ciemnej materii i nowych symetrii w Przyrodzie, - Dodatkowe wymiary przestrzeni? Eksperymenty: ALICE, ATLAS, CMS, LHCb. (ponad 6000 osób) LHCb ATLAS ALICE W każdym z nich uczestniczą fizycy z Krakowa i Warszawy. CMS Duży polski wkład do budowy aparatury, systemów wyzwalania, oprogramowania i symulacji. CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 23

Eksperyment ATLAS podczas montażu Eksperyment ATLAS będziemy zwiedzać. CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 24

Polscy teoretycy w CERN Pierwsze kontakty - w latach 50. z inicjatywy prof. Jacka Prentkiego z dywizji teorii w CERN (emigrant z Polski do Francji, można go często spotkać w w kafeterii): Wojciech Królikowski, Leopold Infeld (współpracownik Einsteina, ojciec chrzestny polskiej fizyki teoretycznej), Wiele wizyt młodych, obecnie najwybitniejszych, polskich teoretyków, m.in.. A.Białas, K.Fiałkowski, S.Pokorski, K.Zalewski, W ostatnim dwudziestoleciu zostało opublikowanych około 2 000 prac teoretycznych z fizyki wysokich energii, a całkowita liczba ich cytowań jest imponująca i przekracza 40 000 większość tych prac związana jest z badaniami prowadzonymi w CERN. CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 25

Polski przemysł w CERN CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 26

Polski przemysł i usługi w CERN W czasie budowy LHC: zamówienia przemysłowe CERN 500MCHF, usługi 150MCHF rocznie. Kraj zbilansowany : % składki < % zamówień osobno przemysłowych i usług. PL jest zbilansowana w zakresie usług i niezbilansowana w zakresie zamówień przemysłowych. CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 27

Akcje promocyjne Wystawy Polska w CERN : 1995 i 2000 r. Wystawy CERNowskie w Polsce: Wewnątrz atomu, Warszawa 1992, Od kwarków do gwiazd, Kraków 1995, Kiedy energia staje się materią, Kraków 2000. Wystawa Polska w CERN Polski Przemysł i Sztuka, 2000 r. CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 28

Szkoły CERN CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 29

Akceleratorowa Szkoła CERN w Zakopanem 1-13.X.2006 CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 30

Polscy VIP CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 31

Wizyta Jana Pawła II 16.VI.1982 CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 32

Wizyta prof. M. Kleibera, Ministra Nauki i Informatyzacji 23.X.2003 CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 33

Wizyta prof. K.Kurzydłowskiego, Ministra NiSW 24.IV.2006 CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 34

Szkolenia nauczycieli CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 35

Programy edukacyjne dla nauczycieli fizyki NOWOŚĆ! Tygodniowe kursy w języku polskim. 16-20.IV.2007, grupa katowicka 21-25.V.2007, grupa ogólnopolska CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 36

Podsumowanie CERN jest największym na świecie laboratorium fizyki cząstek i ma najwiekszy akcelerator LHC. Mamy nadzieję, że rozpoczynające się wkrótce eksperymenty na LHC wyjaśnią kilka najważniejszych zagadek Przyrody. W CERN kilka tysięcy ludzi z całego świata jest zafascynowanych pracą badawczą, z entuzjazmem poświęca czas na rozwiązywanie problemów doświadczalnych i teoretycznych, jest wspaniale zintegrowanych, pomimo różnic kulturowych, politycznych i religijnych. Polska w CERN jest obecna od > 50 lat i odgrywa w nim rolę większą niż ~2% wkładu do budżetu Życzę Państwu zarażenia się atmosferą CERN i radości z dzielenia się swoim doświadczeniem z młodymi ludźmi w Polsce. CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 37