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

Podobne dokumenty
Witamy w CERN. dr inż. Łukasz Graczykowski Politechnika Warszawska. accelerating Science and Innovation

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Teoria Wielkiego Wybuchu FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

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

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

Eksperyment ALICE i plazma kwarkowo-gluonowa

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

Materia i jej powstanie Wykłady z chemii Jan Drzymała

Historia Wszechświata w (dużym) skrócie. Agnieszka Pollo Instytut Problemów Jądrowych Warszawa Obserwatorium Astronomiczne UJ Kraków

Atomowa budowa materii

Bozon Higgsa prawda czy kolejny fakt prasowy?

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

Podstawy Fizyki Jądrowej

Stany skupienia (fazy) materii (1) p=const Gaz (cząsteczkowy lub atomowy), T eratura, Tempe Ciecz wrzenie topnienie Ciało ł stałe ł (kryształ)

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

LHC: program fizyczny

oraz Początek i kres

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Model Standardowy i model Higgsa. Sławomir Stachniewicz, IF PK

Wielki Wybuch czyli podróż do początku wszechświata. Czy może się to zdarzyć na Ziemi?

Oddziaływania fundamentalne

LHC i po co nam On. Piotr Traczyk CERN

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 5

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

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych

- Cząstka Higgsa - droga do teorii wszystkiego

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Polecam - The Dark Universe by R. Kolb (Wykłady w CERN (2008))

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

Promieniowanie jonizujące

PROJEKT KOSMOLOGIA PROJEKT KOSMOLOGIA. Aleksander Gendarz Mateusz Łukasik Paweł Stolorz

Teoria grawitacji. Grzegorz Hoppe (PhD)

10.V Polecam - The Dark Universe by R. Kolb (Wykłady w CERN (2008))

Z czego składa się Wszechświat? Jak to wszystko się zaczęło?

Liceum dla Dorosłych semestr 1 FIZYKA MAŁGORZATA OLĘDZKA

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń 6 XII 2013 W POSZUKIWANIU ŚLADÓW NASZYCH PRAPOCZĄTKÓW

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Ciemna Strona Wszechświata

Supersymetria, czyli super symetria

Wstęp do chromodynamiki kwantowej

Tworzenie protonów neutronów oraz jąder atomowych

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

Istota materii (The Heart of the Matter) cern, listopad

Ewolucja Wszechświata Wykład 5 Pierwsze trzy minuty

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

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

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

Promieniowanie jonizujące

Ciemna strona Wszechświata

Na tropach czastki Higgsa

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Elementy kosmologii. D. Kiełczewska, wykład 15

Wszechświat czastek elementarnych

Gimnazjum klasy I-III

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Ciemna strona wszechświata

Ciemna strona wszechświata

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

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

Elementy astronomii w nauczaniu przyrody. dr Krzysztof Rochowicz Zakład Dydaktyki Fizyki UMK 2011

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

I. Przedmiot i metodologia fizyki

GRAWITACJA I ELEMENTY ASTRONOMII

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Diagramy Faynmana

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 1

- mity, teorie, eksperymenty

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne z przedmiotu: FIZYKA. Nauczyciel przedmiotu: Marzena Kozłowska

Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie.

STRUKTURA MATERII PO WIELKIM WYBUCHU

Sylwa czyli silva rerum na temat fizyki cz astek elementarnych

Ekspansja Wszechświata

Kosmologia. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład IX. Prawo Hubbla

Gwiazdy neutronowe. Michał Bejger,

Wszechświat czastek elementarnych

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Diagramy Faynmana

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

Fizyka cząstek 5: Co dalej? Brakujące wątki Perspektywy Astrocząstki

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Podstawy Fizyki Jądrowej

Nowe wyniki eksperymentów w CERN

Ewolucja Wszechświata Wykład 4 Inflacja Plazma kwarkowo-gluonowa

Witamy w CERN Marek Kowalski

Wstęp do Modelu Standardowego

Wszechświat cząstek elementarnych (dla humanistów)

WYKŁAD 5 sem zim.2010/11

NUKLEOSYNTEZA I PROMIENIOWANIE RELIKTOWE

Astrofizyka teoretyczna II. Równanie stanu materii gęstej

Cząstki elementarne Odkrycia Prawa zachowania Cząstki i antycząstki

Ciemna strona Wszechświata

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla humanistów

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

Tomasz Szumlak WFiIS AGH 03/03/2017, Kraków

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

Wszechświat cząstek elementarnych

To ciała niebieskie o średnicach większych niż 1000 km, obiegające gwiazdę i nie mające własnych źródeł energii promienistej, widoczne dzięki

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy

Podstawy fizyki subatomowej

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

MODEL WIELKIEGO WYBUCHU

Transkrypt:

Podróż do początków Wszechświata: czyli czym zajmujemy się w laboratorium CERN mgr inż. Małgorzata Janik - majanik@cern.ch mgr inż. Łukasz Graczykowski - lgraczyk@cern.ch Zakład Fizyki Jądrowej, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Małgorzata Janik 12-14/10/2012, Jesienne Warsztaty CSZ

Teleskop Kosmiczny Hubble'a Mgławica Orzeł Filary stworzenia 10/09/2012, WPCF '12 Małgorzata Janik Warsaw University of Technology

Jak sięgnąć do początków? eleskop Kosmiczny Hubble'a braz Głębokiego Kosmosu Małgorzata Janik Warsaw University of Technology 10/09/2012, WPCF '12

Granica poznania: promieniowanie tła Planck (03.2013)? T = 2.725 K Ale co było wcześniej? Jak to sprawdzić? Małgorzata Janik WMAP / Planck 380 tys. lat CSZ po Wielkim Wybuchu 12-14/10/2012, Jesienne Warsztaty

Model Wielkiego Wybuchu ROZMIAR, KOMPLIKACJA TEMPERATURA, GĘSTOŚĆ

Jak zbadać coś czego nie możemy zobaczyć? Zacznijmy od podstaw...

Kwarki i gluony ~10-1 m ~10-10 m ~10-15 m Kwarki są ściśle powiązane, poprzez gluony tworząc składniki jądra atomowego: protony i neutrony Nie udało się zaobserwować swobodnego kwarku proton cząstki elementarne neutron kwarki leptony Cała otaczająca nas materia i my sami jesteśmy zbudowani tylko z tego... masa nośniki oddziaływań

Kwarki i gluony ~10-1 m ~10-10 m Kwarki są ściśle powiązane, poprzez gluony tworząc składniki jądra atomowego: protony i neutrony Nie udało się zaobserwować swobodnego kwarku ~10-15 m

Czy można uwolnić kwarki? Para kwark-antykwark (mezon) Próbujemy je rozdzielić (dodajemy energię) E=mc2! Dostajemy dwa mezony

Ale... czy historia Wszechświata i zaglądanie coraz głębiej w strukturę materii nie wydają się w zasadzie podobne? Zróbmy zatem porównanie...

Wszechświat Kwarki i gluony Nukleony Jądra Atomy Dzisiaj Wielki Wybuch 10 6 s 10 4 s 3 min 13*109 lat Budowa materii Problem: wspomnieliśmy, że nie zaobserwowano obecnie wolnego kwarku i nie można go otrzymać... Pytanie: Czy potrzebujemy izolować pojedynczy kwark? Może lepiej uwolnić wszystkie na raz! Czy to możliwe?

Jak uwolnić kwarki? Materia hadronowa: kwarki uwięzione w protonach i neutronach? Materia kwarkowa: w jej objętości kwarki są swobodne! Taka materia kwarkowa (plazma kwarkowo-gluonowa) to praktycznie taki sam stan materii jak na początku Wszechświata, a przecież to właśnie chcemy zbadać! Ale... jak ją wytworzyć?

Podgrzewanie W teorii można... Ściskanie Podgrzewanie Ściskanie...należy tylko zwiększyć gęstość energii układu (ścisnąć lub podgrzać), ale jak to zrobić w praktyce?

Alpy/Masyw Mont Blanc Genewa Jezioro Genewskie LHC CERN/Meyrin

Przebieg reakcji w czasie i przestrzeni Kwarki łączą się w cząstki Plazma kwarkowo-gluonowa Zderzamy dwa jądra

Temperatura krytyczna, poniżej której następuje przejście fazowe. Poniżej pewnej temperatury kwarki łączą się w protony, neutrony i inne cząstki. Diagram fazowy wody Diagram fazowy plazmy

Tu jest obszar naszych zainteresowań

Czego nie wiemy? 1. Jak formował się wczesny Wszechświat? 2. Jakie są własności kwarków w stanie swobodnym? (Czym jest plazma kwarkowo-gluonowa?) 3. Skąd się biorą masy cząstek i czemu są takie jakie są? 4. Czy istnieje bozon Higgsa? 5. Gdzie się podziała antymateria? 6. Gdzie i czym jest niewidoczna część Wszechświata? ( ciemna materia i ciemna energia ) 7. Czy istnieją skryte wymiary przestrzeni? 8. Czy istnieją cząstki supersymetryczne? 9. Wiele innych...

KONIEC CZĘŚCI I CIĄG DALSZY NASTĄPI... Zawsze chętnie odpowiemy na pytania: majanik@cern.ch lgraczyk@cern.ch

Czego nie wiemy? 1. Jak formował się wczesny Wszechświat? 2. Jakie są własności kwarków w stanie swobodnym? (Czym jest plazma kwarkowo-gluonowa?) 3. Skąd się biorą masy cząstek i czemu są takie jakie są? 4. Czy istnieje bozon Higgsa? 5. Gdzie się podziała antymateria? 6. Gdzie i czym jest niewidoczna część Wszechświata? ( ciemna materia i ciemna energia ) 7. Czy istnieją skryte wymiary przestrzeni? 8. Czy istnieją cząstki supersymetryczne? 9. Wiele innych...

Kolejny problem, to materia i antymateria. Zrozumieć go próbuje eksperyment LHCb. Na początku Wszechświat był zbudowany w równych proporcjach z materii i antymaterii. Gdyby podczas ewolucji Wszechświata materia i antymateria były swoim lustrzanym odbiciem unicestwiłyby się całkowicie, zostawiając jedynie energię. Dlaczego jednak część materii pozostała, tworząc galaktyki, Układ Słoneczny, naszą planetę i nas? LHC będzie badać, skąd bierze się ta niewielka różnica, jaka istnieje między materią i antymaterią.

Czego nie wiemy? 1. Jak formował się wczesny Wszechświat? 2. Jakie są własności kwarków w stanie swobodnym? (Czym jest plazma kwarkowo-gluonowa?) 3. Skąd się biorą masy cząstek i czemu są takie jakie są? 4. Czy istnieje bozon Higgsa? 5. Gdzie się podziała antymateria? 6. Gdzie i czym jest niewidoczna część Wszechświata? ( ciemna materia i ciemna energia ) 7. Czy istnieją skryte wymiary przestrzeni? 8. Czy istnieją cząstki supersymetryczne? 9. Wiele innych...

Problem ciemnej materii oraz ciemnej energii badają z kolei również eksperymenty ATLAS i CMS. Astronomowie od dawna obserwują ruchy gwiazd i galaktyk na niebie, a od kilkudziesięciu lat coraz lepiej widzą, że obserwacje te są sprzeczne ze znanymi nam prawami fizyki. Prawa fizyki można uratować jeśli założymy, że we Wszechświecie znajduje się ogromna ilość materii innej niż ta, którą znamy materii niezbudowanej z atomów, nieoddziałującej ze światłem, a więc ciemnej. Dzięki poszukiwaniom w LHC nowych, ciężkich cząstek, słabo oddziałujących ze zwykłą materią, być może będziemy w stanie przybliżyć się do rozwiązania tej zagadki. Ciemna energia z kolei tłumaczy obserwowaną coraz większą prędkość rozszerzania się Wszechświata. Podobnie jak ciemnej materii, nie udało się jeszcze potwierdzić jej istnienia.

Granica poznania: promieniowanie tła Planck

Jaki jest przepis na przyrodę? Przyroda na najniższym poziomie opisywana jest tzw. Modelem Fermiony Bozony Standardowym (SM): (budulec materii) (nośniki oddziaływań) Cząstki elementarne cegiełki budujące materię (fermiony i bozony) kwarki Trzy oddziaływania (z czterech) opisujące dynamikę cząstek elementarnych (słabe, silne oraz leptony elektromagnetyczne) Model Standardowy nie zawiera w sobie grawitacji opisanej przez Ogólną Teorię Względności Alberta Einsteina. Po potwierdzeniu odkrycia bozonu Higgsa w 2013 r. (o tym później) SM nazywany jest teorią prawie wszystkiego (theory of almost everything). masa

Model Wielkiego Wybuchu WMAP / Planck Jądra atomowe Protony i neutrony Plazma kwarkowo-gluonowa Powstają cząstki elementarne Inflacja? (Kwantowa grawitacja)