Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 1

Podobne dokumenty
Wszechświat cząstek elementarnych

Wszechświat cząstek elementarnych (dla humanistów)

Wszechświat cząstek elementarnych (dla humanistów)

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

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

Wszechświat cząstek elementarnych

Wszechświat cząstek elementarnych

Cząstki elementarne Odkrycia Prawa zachowania Cząstki i antycząstki

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

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 3

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 3. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Atomowa budowa materii

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

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Podstawy Fizyki Jądrowej

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

Teoria Wielkiego Wybuchu FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

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

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

Materia i jej powstanie Wykłady z chemii Jan Drzymała

Promieniowanie jonizujące

Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 5

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:

Promieniowanie jonizujące

Oddziaływania fundamentalne

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Promieniowanie jonizujące

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Promieniowanie jonizujące

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

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

Teoria grawitacji. Grzegorz Hoppe (PhD)

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

WYKŁAD 6. Oddziaływania kolorowe cd. Oddziaływania słabe. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

WYKŁAD 5 sem zim.2010/11

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla humanistów

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

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

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

Podstawy fizyki subatomowej

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

M. Krawczyk, Wydział Fizyki UW

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

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

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

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

Tak określił mechanikę kwantową laureat nagrody Nobla Ryszard Feynman ( ) mechanika kwantowa opisuje naturę w sposób prawdziwy, jako absurd.

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

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

Promieniotwórczość naturalna. Jądro atomu i jego budowa.

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Wyk³ady z Fizyki. Zbigniew Osiak. Cz¹stki Elementarne

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

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

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

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

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

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Diagramy Faynmana

STRUKTURA MATERII PO WIELKIM WYBUCHU

Przedmiot i metodologia fizyki

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Oddziaływania silne

Tytuł: Dzień dobry, mam na imię Atom. Autor: Ada Umińska. Data publikacji:

WYKŁAD

WYKŁAD Wszechświat cząstek elementarnych. 24.III.2010 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Masa W

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Diagramy Faynmana

Na tropach czastki Higgsa

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

( Kwantowe ) zasady nieoznaczoności Heisenberga. a rozmiar ( grawitacyjnej ) czarnej dziury; Wstęp do teorii strun

Bozon Higgsa prawda czy kolejny fakt prasowy?

2008/2009. Seweryn Kowalski IVp IF pok.424

Tworzenie protonów neutronów oraz jąder atomowych

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

Foton, kwant światła. w klasycznym opisie świata, światło jest falą sinusoidalną o częstości n równej: c gdzie: c prędkość światła, długość fali św.

Wielcy rewolucjoniści nauki

Wykład Budowa atomu 1

Podstawowe własności jąder atomowych

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

Promieniowanie jonizujące

FIZYKA WSPÓŁCZESNA. Janusz Adamowski

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

Sylwa czyli silva rerum na temat fizyki cz astek elementarnych

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

Ewolucja Wszechświata Wykład 5 Pierwsze trzy minuty

Reakcje rozpadu jądra atomowego

Doświadczenie Rutherforda. Budowa jądra atomowego.

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Początki fizyki cząstek

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

Chemia ogólna - część I: Atomy i cząsteczki

Początek XX wieku. Dualizm korpuskularno - falowy

Fizyka promieniowania jonizującego. Zygmunt Szefliński

III. EFEKT COMPTONA (1923)

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

Geneza masy. Marek Zrałek Zakład Teorii Pola i Cząstek Elementarnych, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Wyk³ady z Fizyki. J¹dra. Zbigniew Osiak

Transkrypt:

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 1 7.X.2009 Informacje ogólne o wykładzie Fizyka cząstek elementarnych Odkrycia

Skąd ten tytuł wykładu? Wytłumaczenie dlaczego Wszechświat wygląda tak jak wygląda nie jest możliwe bez zrozumienia oddziaływań cząstek elementarnych.

Plan wykładu 1. O fizyce cząstek elementarnych 2. Detekcje cząstek. Przyspieszacze i zderzacze. Wielkie eksperymenty 3. Hadrony, kwarki i leptony 4. Teoria cząstek elementarnych 5. Poszukiwanie cząstki Higgsa 6. Rozszerzenie Modelu Standardowego 7. Powstanie i budowa Wszechświata 8. Ciemna materia, ciemna energia

Notacja naukowa W fizyce mamy często do czynienia z bardzo dużymi lub bardzo małymi wielkościami. Chcemy łatwiej się nimi posługiwać. Przykład: odległość Ziemia-Słońce 1 AU = 150 000 000 000 m notacja naukowa: 1 AU = 1.5 * 10 11 m 11 cyfr po 1 Przykład: atom wodoru rozmiar 1 Å = 0.000 000 000 1 m notacja naukowa: 1 Å = 10-10 m = 1/1010 10 10 m 1 na 10 miejscu

Notacja naukowa Wykładnik potęgi 10 określa nam rząd wielkości 1 rząd wielkości: różnica o czynnik 10 ~1 m ~10 m

Notacja naukowa 10 rzędów wielkości: różnica o czynnik 10 10 = 10 000 000 000 Bardzo dużo!!! ~1 mm = 10-3 m ~10 000 km = 10 7 m

Notacja naukowa Aby ułatwić zapis wprowadzamy dedykowane nazwy Duże liczby deka, hekto, kilo, mega, giga,, tera,, peta,exa exa,zetta,yotta da h k M G T 10 10 2 10 3 10 6 10 9 10.. 10 Małe liczby decy,centy,mili,mikro,,centy,mili,mikro,nano,pico,femto,atto,zepto,yocto d c m μ n p f 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15... 10-24 Przykład: 1 fm = 10-15 m 1 TeV = 10 12 ev 12 ev

Czym zajmuje się fizyka? Staramy się zrozumieć zjawiska zachodzące na najmniejszych i największych odległościach Skala logarytmiczna: wykres rzędu wielkości Szukamy praw opisujących zarówno zachowanie najmniejszych cząstek i ewolucję wszechświata

Czym zajmuje się fizyka? 40 rzędów wielkości

Wprowadzenie Budowa materii Kwarki i elektrony < 10 18 m A.F.Żarnecki Uniwersytet Otwarty U.W. Ciemna strona Wszechświata 14 października 2008 p.3/51

Warunki zaliczenia / zaliczenia na ocenę: 1. obecność na 3 spotkaniach 2. 50% punktów z egzaminu testowego (30 pytań - max 1 zdanie odpowiedzi) 3. Egzamin poprawkowy początek lutego

Materiały pomocnicze Literatura 1. Martinus J.G. Veltman, Facts and Mysteries in Elementary Particle Physics, World Scientific 2003 2. Frank Close, Kosmiczna Cebula - Kwarki i Wszechświat, PWN 1989 3. L. Lederman, D. Teresi, Boska cząstka, jeśli Wszechświat jest odpowiedzią, jak brzmi pytanie?, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005 4. M. J. G. Veltman, The Higgs Boson, Scientific American 255:8894,1986 (Issue no 5). 5. Y. Nambu, A Matter of Symmetry, Scientific American, May 1992, str. 37 6. DELTA 5/2000 Pytania do poszczególnych wykładów - każdemu wykładowi towarzyszyć będą pytania, które stanowić będą następnie podstawę egzaminu testowego Wykorzystane zostaną niektóre materiały z wykładu Wszechświat cząstek elementarnych 2007/8 i 2008/9 prowadzonego wraz z prof. A.F. Żarneckim z Wydziału Fizyki UW.

Fizyka cząstek elementarnych

Fizyka XX wieku Wiek XX niezwykły rozwój fizyki, pojawiły się fundamentalne idee: - pierwsza połowa XXw : teoria względności (szczególna teoria względności) teoria grawitacji (ogólna teoria względności) teoria kwantów - druga połowa XXw : fizyka cząstek elementarnych (teoria cząstek elementarnych lata 70-e XX w.)

W świecie cząstek elementarnych obowiązują: 1. teoria względności i prawa mechaniki kwantowej 2. oraz niektóre znane z makroświata prawa zachowania np. energii i pędu oraz ładunku elektrycznego W badaniu struktury materii stosowane są coraz większe energie, gdyż: Zasada nieoznaczoności Heisenberga większa energia umożliwia dotarcie do coraz mniejszych struktur Relacja E = mc2 większa energia umożliwia produkcję nowych bardziej masywnych cząstek Uwaga: stosujemy elektrowolt ev jako jednostkę energii E i masy m, gdyż E i m różnią się jedynie stałą prędkością światła c (formalnie oznacza to przyjęcie c =1)

Cząsteczki, atomy, jądra atom. i cząstki elem. Materia składa się z cząsteczek np. woda H2O, H=wodór, O=tlen Cząsteczki = stany związane atomów (92 różnych atomów w naturze) Atomy = stany związane jąder atomowych i elektronów; atomy są prawie puste Rozmiar atomu 1/100 000 000 cm, jądro 100 000 mniejsze Rutherford ustalił to w 1911 bombardując nukleony złoto ciężkimi cząstkami alfa (α) Jądro = stany związane protonów i neutronów

Jądro atomowe = stan związany nukleonów Nukleony protony (ładunek elektryczny = +1) (elektron ma ładunek el. = -1) neutrony (ładunek elektryczny = 0) Atomy są neutralne elektrycznie jeśli oderwiemy jeden lub więcej elektronów powstają jony (ładunek el. dodatni). Jonizacja. Przykłady atomów (p - proton, e - elektron): Wodór H = p + e - najlżejszy atom Deuter D = pn +e - ciężki wodór ( ciężka woda) Tryt T = pnn +e Hel He= ppnn +ee Fizyka jądrowa badanie jąder atomowych

Zoo cząstek elementarnych Definicja: cząstka elementarna to 'obserwowany' obiekt prostszy niż jądro atomowe (wyjątek stanowi najprostsze jądro H (wodór), czyli proton, który jest oczywiście cząstką elementarną.) Cząstki elementarne AD 2009 (http://pdg.lbl.gov/) dużo (1000) i różnorodne (Zoo): różne masy, różne czasy życia (mogą się rozpadać!), różne ładunki elektryczne, różne sposoby oddziaływań grupowanie się w różne układy (multiplety) Cząstki elementarne mogą być złożone (proton)! najmniejsze składniki cząstki fundamentalne

Cząstki elementarne i cząstki fundamentalne Cząstki typu proton p, neutron n to stany związane kwarków Cząstki fundamentalne (np. kwarki) - cząstki bez wewnętrznej struktury Fizyka cząstek elementarnych zajmuje się obecnie poziomem fundamentalnym cząstkami fundamentalnymi i ich oddziaływaniami Cząstki przenoszące oddziaływania fundamentalne to też cząstki fundamentalne

Antycząstki (antymateria) Antycząstki to też cząstki, choć mogą się różnić od swoich partnerów pewnymi własnościami. Cząstki i antycząstki mają tę samą masę Np. elektron i pozyton to para cząstka-antycząstka (ale która jest którą to sprawa umowy), różnią się znakiem ładunku elektrycznego (pozyton ma ładunek dodatni). Elektron odkryto w 1897 a pozyton dopiero w 1932 Przewidywanie teoretyczne istnienia antycząstki P. Dirac 1928 Cząstka i antycząstka mogą oddziaływać b. gwałtownie znikać (anihilacja) i pojawiać się w parach (kreacja) Istnienie antycząstek wynika z prawa przyrody; Cząstka może być swoją antycząstką Oznaczenie antykwarku kreska nad symbolem cząstki np. kwark u i antykwark u

Nukleony i zwykłe kwarki (oraz klej czyli gluony) Proton p i neutron n zbudowane są z 3 kwarków Są to kwarki: u (up) i d (down) Wszystkie kwarki występują w 3 stanach (barwach,kolorach) - nowa liczba kwantowa czerwone, zielone i niebieskie to tylko nazwy u u u d d d proton= d u u neutron= d u d Kwarki nie mają struktury! Są fundamentalne.. Ale nie występują jako cząstki swobodne a proton i neutron tak W nukleonach są gluony sklejające całość ((w atomie tę rolę pełnią fotony, nośniki sił elektromagnetycznych (e-m) )

Odkrycia

- doświadczenie

Kwant - ur. w 1900, 14 grudnia Max Planck zaproponował radykalne wyjaśnienie promieniowania cieplnego rozgrzanych ciał. Z doświadczenia całkowita energia promieniowania zależy tylko od temperatury. Klasyczny opis dla idealnego źródła promieniowania ('ciało doskonale czarne') nonsensowny, bo prowadzi do wniosku, że źródło emituje nieskończoną energię ( katastrofa w ultrafiolecie ). Planck: dobry opis można uzyskać zakładając, że promieniowanie w paczkach (kwantach) energii E = h ν (h stała, ν częstotliwość ) (ale według samego Plancka to tragedia..).

- teoria światła Ma pęd i energię jak cząstka!!

I znowu doświadczenie

Odkrycia cząstek elementarnych 'potop' w latach 50-60 XX w Foton γ Neutrino ν

Femtometr to ile milimetrów? MeV ile to elektronowoltów? Co oznacza zapis 10 6? Czy cząstka elementarna to to samo co cząsteczka? Czym różni się cząstka elementarna od fundamentalnej? Co to jest nukleon? Kiedy odkryto pierwszą cząstkę elementarną? Jaka to była cząstka? Kiedy odkryto proton, kiedy pozyton? Czym różnią się hipoteza Plancka i hipoteza Einsteina? Na czym polegało doświadczenie Comptona? Za co Einstein dostał nagrodę Nobla? Co to jest zjawisko fotoelektryczne? Porównaj rozmiary cząsteczki, atomu i kwarku Z czego zbudowane jest jądro atomowe? Z czego składa się proton? Podaj przykłady cząstek antymaterii Pytania do wykładu 1 Dlaczego do badania struktury materii potrzeba coraz większych energii?