Źródła czastek. Wszechświat Czastek Elementarnych. Wykład 8. prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki

Podobne dokumenty
Elementy fizyki czastek elementarnych

Źródła czastek. Wszechświat Czastek Elementarnych. Wykład 7. prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki

Źródła czastek. Wszechświat Czastek Elementarnych. Wykład 4. prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki

Elementy fizyki czastek elementarnych

Elementy fizyki czastek elementarnych

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

Elementy fizyki czastek elementarnych

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Theory Polish (Poland)

Akceleratory. Instytut Fizyki Jądrowej PAN 1

Fizyka cząstek elementarnych

Dynamika relatywistyczna

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Akceleratory. Urządzenia do wytwarzania strumieni cząstek o znacznej energii kinetycznej

Wybrane zagadnienia fizyki jądrowej i cząstek elementarnych. Seweryn Kowalski

Źródła cząstek. Naturalne: Sztuczne. Promieniowanie kosmiczne Różne źródła neutrin. Akceleratory Reaktory. D. Kiełczewska wykład 2

Źródła cząstek. Naturalne: Sztuczne. Promieniowanie kosmiczne Różne źródła neutrin. Akceleratory Reaktory. D. Kiełczewska wykład 2 1

Zderzenia relatywistyczne

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Zderzenia relatywistyczne

Akceleratory (Å roda, 16 marzec 2005) - Dodał wtorek

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Źródła cząstek o wysokich energiach. Promieniowanie kosmiczne. Akceleratory. Ograniczenia na energię maksymalną. Parametry wiązek.

Wszechświat czastek elementarnych

Perspektywy fizyki czastek elementarnych

Wszechświat cząstek elementarnych

VI. 6 Rozpraszanie głębokonieelastyczne i kwarki

Jak fizycy przyśpieszają cząstki?

Akceleratory i detektory czastek

Wstęp do fizyki akceleratorów

Wstęp do Akceleratorów wykład dla uczniów. Mariusz Sapiński CERN, Departament Instrumentacji Wiązki 22 marca 2010

Wstęp do Akceleratorów wykład dla nauczycieli. Mariusz Sapiński CERN, Departament Wiązek 12 kwietnia 2010

Na tropach czastki Higgsa

doświadczenie Rutheforda Jądro atomowe składa się z nuklonów: neutronów (obojętnych elektrycznie) i protonów (posiadających ładunek dodatni +e)

W jaki sposób dokonujemy odkryć w fizyce cząstek elementarnych? Maciej Trzebiński

Wszechświat czastek elementarnych

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią

Wszechświat cząstek elementarnych

cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

Źródła cząstek o wysokich energiach

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

Sylwa czyli silva rerum na temat fizyki cz astek elementarnych

Promieniowanie jonizujące

Akceleratory wokół nas

Poziom nieco zaawansowany Wykład 2

Metody i narzędzia. Tydzień 2

Wszechświat czastek elementarnych

Wszechświat cząstek elementarnych

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

Wstęp do akceleratorów

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 40 FIZYKA JĄDROWA

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

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

Akceleratory wokół nas Aleksander Filip Żarnecki, Wydział Fizyki UW. A.F.Żarnecki Akceleratory wokół nas 3 marca / 50

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Wstęp do Akceleratorów. Mariusz Sapiński CERN BE/BI 24 listopada 2009

Promieniowanie jonizujące

A - liczba nukleonów w jądrze (protonów i neutronów razem) Z liczba protonów A-Z liczba neutronów

Dynamika relatywistyczna

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Promieniowanie jonizujące

Dynamika relatywistyczna

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Fizyka współczesna. Jądro atomowe podstawy Odkrycie jądra atomowego: 1911, Rutherford Rozpraszanie cząstek alfa na cienkich warstwach metalu

Wykład FIZYKA II. 3. Magnetostatyka. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

dr inż. Zbigniew Szklarski

Sławomir Wronka, r

Ładunki elektryczne. q = ne. Zasada zachowania ładunku. Ładunek jest cechąciała i nie można go wydzielićz materii. Ładunki jednoimienne odpychają się

Podstawy fizyki wykład 8

Promieniowanie jonizujące

Podstawowe własności jąder atomowych

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

Oddziaływanie cząstek z materią

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Promieniowanie jonizujące

czastki elementarne Czastki elementarne

Szczególna teoria względności

r. akad. 2012/2013 Wykład IX-X Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Fizyka jądrowa Zakład Biofizyki 1

Eksperyment ALICE i plazma kwarkowo-gluonowa

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Początki fizyki cząstek

Wszechświat czastek elementarnych

EGZAMIN MATURALNY 2013 FIZYKA I ASTRONOMIA

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI Z WYKORZYSTANIEM FILMU PĘDZĄCE CZĄSTKI.

Odp.: F e /F g = 1 2,

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

Wszechświat czastek elementarnych

Energetyka Jądrowa. Wykład 3 14 marca Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Odkrycie jądra atomowego - doświadczenie Rutherforda 1909 r.

Słowniczek pojęć fizyki jądrowej

Cząstki elementarne Odkrycia Prawa zachowania Cząstki i antycząstki

Poszukiwany: bozon Higgsa

Światło fala, czy strumień cząstek?

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

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

I ,11-1, 1, C, , 1, C

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

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

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Neutrina. Wszechświat Czastek Elementarnych. Wykład 12. prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki

Transkrypt:

Źródła czastek prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki Wszechświat Czastek Elementarnych Wykład 8 Wprowadzenie Pole elektryczne i magnetyczne, jednostki Naturalne źródła czastek Źródła promieniotwórcze, promieniowanie kosmiczne Akceleratory czastek Akceleratory elektrostatyczne, liniowe i kołowe Współczesne akceleratory i ich ograniczenia

Wprowadzenie Pole elektryczne Prawo Coulomba siła oddziaływania między ładunkami: Gdy opisujemy ruch czastki pod wpływem siły Coulomba wygodnie jest wprowadzic pojęcie "pola elektrycznego" E: + + + + + + + + + + + + + + + E F q<0 Siła działajaca na ładunek q: gdzie: k c = 1 4πε 0 9 10 9 Nm 2 C 2 F = E q Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 1

Wprowadzenie Pole magnetyczne Wytwarzane między biegunami magnesów lub elektromagnesów Czastka naładowana poruczajaca się w płaszczyźnie prostopadłej do pola: Na czastkę działa siła Lorenza: F B = Q v B Siła działa prostopadle do kierunku ruchu - nie zmienia prędkości (pędu, energii) czastki, a jedynie kierunek jej ruchu! Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 2

Jednostki Energia Naturalna jednostka w fizyce czastek jest 1 elektronowolt 1 ev - energia jaka zyskuje czastka o ładunku 1 e (ładunek elementarny) przy przejściu różnicy potencjału 1 V. Jednostki pochodne: 1 e = 1.6 10 19 C 1 ev = 1.6 10 19 J kilo 1 kev = 10 3 ev mega 1 MeV = 10 6 ev giga 1 GeV = 10 9 ev tera 1 TeV = 10 12 ev Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 3

Jednostki Masa Masa jest równoważna energii spoczynkowej czastki: Gdzie prędkość światła: E = mc 2 c c 299 792 458 m/s Ó Ò µ 3 10 8 m/s Ale w fizyce czastek powszechnie przyjmujemy c 1. Jednostkę energii możemy wtedy przyjać też za jednostkę masy (E = mc 2 ; c 1) Przykładowe masy: 1 ev/c 2 1 ev = 1.8 10 36 kg elektron e 511 kev 9.1 10 31 kg proton p 938 MeV 1.7 10 27 kg Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 4

Pierwiastki radioaktywne Źródła czastek Promieniotwórczość odkrył H. Becquerel w roku 1896. Sole uranu emitowały promieniowanie, które zaciemniało płytę fotograficzna. Na poczatku XX wieku wyodrębniono 3 rodzaje promieniowania: α - jadra helu (2p2n) β - elektrony β + - pozytony γ - fotony Badania z użyciem źródeł promieniotwórczych doprowadziły do wielu ważnych odkryć (np. odkrycie jadra atomowego) Podstawowa wada źródeł promieniotwórczych była mała energia emitowanych czastek. Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 6

Promieniowanie kosmiczne Poczatkowo uważane było za przejaw naturalnej promieniotwórczości Ziemi. Dopiero w 1912 roku Victor Hess pokazał, że obserwowane czastki pochodza z kosmosu. Pierwotne promieniowanie kosmiczne Promieniowanie obserwowane poza atmosfera ziemska Skład (pomijajac neutrina): protony (jadra H) 86% czastki α (jadra He) 13% cięższe jadra 1% neutrony, elektrony, fotony 1% Taki jak "skład Wszechświata"... Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 7

Wtórne promieniowanie kosmiczne Promieniowanie kosmiczne Promieniowanie pierwotne oddziałuje w atmosferze Ziemi. Produkowane sa liczne czastki wtórne, głównie piony i kaony, które nastepnie rozpadaja się produkujac głównie miony, a w dalszej kolejności elektrony. Docieraja do powierzchni Ziemi miony µ ± 70% elektrony e ± 25% protony, piony π ± 3% Łacznie około 180 na m 2 s Nie liczac bardzo licznych neutrin... Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 8

Promieniowanie kosmiczne Do lat 50 XX w. badanie oddziaływań promieniowania kosmicznego z materia było jednym z głównych kierunków badań. Wciaż pozostaje ważnym źródłem danych. Okazuje się, że przestrzeń kosmiczna wypełniona jest czastkami o energiach dochodzacych do 5 10 19 ev 10 J (!!!). Niestety czastek o najwyższych energiach jest ich bardzo mało... Wciaż nie rozumiemy skad to promieniowanie pochodzi i jak może powstawać... Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 9

Akceleratory Dlaczego je budujemy? Chcielibyśmy badać oddziaływania czastek w dobrze kontrolowanych warunkach: znać rodzaj zderzajacej się czastki, jej energię i dokładny moment zderzenia. Wiemy też, że oddziaływania czastek zależa od ich energii. Przykład - anihilacja e + e : e + e µ + µ Aby wyprodukować nowe czastki musimy spełnić zasadę zachowania enerii - dostarczyć energię wystarczajac a do nadania im masy. Im wyższa masa czastki, która chcemy wyprodukować, tym większa musi być energia zderzajacych się czastek. Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 10

Akceleratory elektrostatyczne Akceleratory W 1919 roku Rutherford wskazał na korzyści z przyspieszania czastek. Najprostszym akceleratorem czastek jest pole elektrostatyczne: np. kondensator q>0 E Problemem jest uzyskanie odpowiednio wysokiej różnicy napięć: generator Cockrofta-Waltona (1932): 750 kv generator Van de Graaffa (1931): 1.5 MV U + W pewnych dziedzinach wciaż używane Uzyskiwana energia: E = E + U q Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 11

Akceleratory Generator Cockrofta-Waltona Schemat Współczesne urzadzenie Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 12

Akceleratory Generator Van de Graaffa Schemat Historia Współczesne urzadzenie Obecnie różnice napięć jakie potrafimy wytwarzać ograniczone sa do rzędu 30 MV E 30 MeV zbyt mało dla fizyki czastek... Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 13

Akceleratory Akcelerator liniowy Idea: Gustav Ising 1924. Pierwsze urzadzenia: Rolf Wideroe 1927, Lawrence 1931. Czastka przechodzi przez kolejne kondensatory Przy odpowiednim dobraniu długości kolejnych elementów i częstości napięcia zasilajacego, czastka trafia zawsze na pole przyspieszajace. q>0 E zwielokrotnienie uzyskiwanych energii Częstość jest zazwyczaj stała. Długości kolejnych elementów rosna proporcjonalnie do prędkości czastki. U Dla E m, prędkość β 1: L=const. Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 14

Liniowy akcelerator protonów w ośrodku Fermilab (USA) SPS at CERN Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 15

Wnęka rezonansowa Akceleratory W praktyce do przyspieszania czastek wykorzystujemy tzw. wnęki rezonansowe: Klistron Wewnatrz wnęki wytwarzana jest stojaca fala elektromagnetyczna. Długość fali/wnęki jest tak dobrana, że czastka zawsze trafia na pole przyspieszajace. Częstości rzędu 1 GHz - mikrofale. Wnęki rezonansowe pozwalaja uzyskiwać natężenia pola rzędu 10 MV/m dla uzyskania energii 1 GeV potrzebny jest akcelerator liniowy o długości 100 m Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 16

Wnęka rezonansowa Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 17

Akceleratory Akcelerator kołowy Zamiast używać wielu wnęk możemy wykorzystać pole magnetyczne do zapętlenia czastki. Schemat pogladowy: B Czastki moga przechodzić przez wnękę przyspieszajac a wiele razy... E Pierwszy tego typu akcelerator (cyklotron) zbudował w 1931 roku Ernest Lawrence U Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 18

Akceleratory Cyklotron Ernest Lawrence Schemat Pierwszy cyklotron Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 19

Akceleratory Synchrotron 1955 Rosnace pole magnetyczne utrzymuje czastki na stałej orbicie Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 20

LHC Tunnel view

Akceleratory Akcelerator kołowy W praktyce akceleratory kołowe zbudowane sa z wielu powtarzajacych się segmentów: Każdy segment składa się z Schemat akceleratora: wnęk przyspieszajacych (A) magnesów zakrzywiajacych (B) układów ogniskujacych (F) F A B Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 21

Ogniskowanie wiazki kierunek poziomy kier. pionowy 13

HERA, DESY, Niemcy Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 22

Akceleratory Kolejne etapy w rozwoju fizyki czastek sa nierozerwalnie zwiazane z budowa nowych akceleratorów, o coraz wyższych energiach. Niestety, mechanizm przyspieszania czastek pozostał niezmieniony - akceleratory musza być coraz większe i coraz... kosztowniejsze. Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 23

Akceleratory Największe akceleratory Badania fizyki czastek z wykorzystaniem akceleratorów koncentruja się w kilku dużych ośrodkach na całym świecie: CERN w Genewie (LEP, SPS, LHC) DESY w Hamburgu (HERA) Fermilab pod Chicago (Tevatron) SLAC w Stanford, Kalifornia (SLC) KEK w Japoni Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 24

LEP/LHC Akceleratory Największym zbudowanym dotad akceleratorem był LEP. Zbudowany w CERN pod Genewa miał obwód ok. 27 km. W tym samym tunelu budowany jest obecnie akcelerator LHC. Przeciwbieżne wiazki protonów o energii 7 TeV. W każdej 2800 "paczek" po 10 11 protonów. Energia jednej paczki: 10 5 J Samochód osobowy jadacy ok. 60 km/h Całkowita zgromadzona energia: 6 10 8 J Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 25

LHC, CERN, Genewa Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 26

DESY, Hamburg Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 27

Tevatron, Fermilab, USA Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 28

SLAC Stanford, USA Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 29

KEK Japonia Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 30

Ograniczenia Akceleratory Aby uzyskiwać coraz wyższe energie zderzajacych się wiazek musimy budować coraz większe i większe akceleratory... Dlaczego!? Co ogranicza energie uzyskiwane w akceleratorach? W przypadku kołowych akceleratorów protonów pole magnetyczne Pole magnetyczne musi rosnać wraz ze wzrostem energii wiazki, aby utrzymywać czastki wewnatrz rury akceleratora. W praktyce jednak nie jesteśmy w stanie wytworzyć pól silniejszych niż B max 10 T. W przypadku akceleratorów kołowych e ± : przyspieszajace pole elektryczne Elektrony kraż ace po orbicie traca energie na promieniowanie hamowania. Energia która możemy dostarczyć jest proporcjonalna do obwodu akceleratora i średniego pola przyspieszajacego jakie potrafimy wytworzyć. Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 31

Projekt akceleratora kołowego e + e o energii 1000 GeV Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 32

Akceleratory ILC Wszystko wskazuje na to, że LHC będzie ostatnim akceleratorem kołowym. Kolejnym będzie prawdopodobnie akcelerator liniowy e + e ILC - International Linear Collider Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 33

Kolajdery Większość budowanych obecnie akceleratorów to "kolajdery". Jeden/dwa akceleratory przyspieszajace a następnie zderzajace ze soba czastki z dwóch przeciwbieżnych wiazek. W ten sposób uzyskujemy dużo wyższa "energię dostępna": E = 4E 1 E 2 E = 2E 1 m 2 Ð Û Þ ÔÖÞ Û ÒÝ Ð Þ ÖÞ Ò Þ Ø Û Þ Þ ÔÓÞÝÛ Þ Ø Ø ÖÞ µ Jest jednak wysoka "cena", która musimy zapłacić. W przypadku zderzeń wiazki z tarcza praktycznie wszystkie czastki oddziałuja. W przypadku wiazek przeciwbieżnych jedynie nieliczne - bardzo trudno jest uzyskać odpowiednia częstość zderzeń. Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 34

Kolajdery Świetlność Świetlność L określa liczbę reakcji zachodzacych w jednostce czasu. Wraz ze wzrostem energii zderzenia potrzebujemy coraz większych świetlności! Świetlność zależy od: częstości przecięć wiazek (liczby paczek/pulsów) liczby czastek w paczce poprzecznych rozmiarów wiazki Problem zwłaszcza w akceleratorach liniowych: po jednym przecięciu wiazka tracona konieczne jest uzyskanie bardzo małych rozmiarów poprzecznych wiazek. LEP: σ x 300 µm σ y 8 µm Proj. ILC: σ x 0.5 µm σ y 5 nm (!) Wszechświat Czastek Elementarnych, wykład 8 35

Zmagazynowana Energia : 13

Comparison The energy of an A380 at 700 km/hour corresponds to the energy stored in the LHC magnet system : Sufficient to heat up and melt 12 tons of Copper!! The energy stored in one LHC beam corresponds approximately to 90 kg of TNT 8 litres of gasoline 15 kg of chocolate It s how ease the energy is released that matters most!! 14

The superconducting cable 6 μm 1 mm AVerweij A.Verweij Typical value for operation at 8T and 1.9 K: 800 A width 15 mm Rutherford cable A.Verweij 21

If it does not work During magnet testing the 7 MJ stored in one magnet were released into one spot of the coil (inter-turn short) P.Pugnat 22

Complex interconnects Many complex connections of super-conducting cable that will be buried in a cryostat once the work is finished. This SC cable carries 12 000 A for the main dipoles CERN visit McEwen 30

Awaria LHC Wadliwy kontakt między dwoma magnesami doprowadził do utraty nadprzewodnictwa na złączu => wydzielenie dużej ilości ciepła => wyparowanie dużej objętości helu => eksplozję kriostatu (zbyt małe zawory bezpieczeństwa)