WYKŁAD V Wszechświat cząstek elementarnych. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Hadrony i struny gluonowe. Model Standardowy AD 2010

Podobne dokumenty
WYKŁAD

WYKŁAD 12. Wszechświat cząstek elementarnych dla humanistów. Poza Modelem Standardowym. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

WYKŁAD 9. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 4.V Hadrony i struny gluonowe

WYKŁAD I Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Model Standardowy AD 2010

WYKŁAD 13. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 5.I Hadrony i struny gluonowe

WYKŁAD Prawdopodobieństwo. konieczność istnienia. cząstki Higgsa. cząstki Higgsa. Wszechświat cząstek elementarnych.

Wykład XIII: Rozszerzenia SM, J. Gluza

Bozon Higgsa oraz SUSY

LHC i po co nam On. Piotr Traczyk CERN

Oddziaływania fundamentalne

LHC: program fizyczny

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Atomowa budowa materii

Supersymetria. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład XII

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Fizyka cząstek elementarnych. Tadeusz Lesiak

Fizyka cząstek 5: Co dalej? Brakujące wątki Perspektywy Astrocząstki

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Teorie wielkich unifikacji

Podstawy Fizyki Jądrowej

Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 5

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

WYKŁAD 5 sem zim.2010/11

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

Wstęp do chromodynamiki kwantowej

Wielka Unifikacja. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład XI. Co to jest ładunek?... Biegnaca stała sprzężenia i renormalizacja w QED Pomiar

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

Oddziaływania silne. Również na tym wykładzie Wielkie unifikacje. Mówiliśmy na poprzednich wykładach o: rezonansach hadronowych multipletach

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Supersymetria. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład XII. Założenia. Widmo czastek Przewidywania Obecne wyniki Przyszłe poszukiwania

Fizyka na LHC - Higgs

Supersymetria. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład XII

Odkrywanie supersymetrii - przypadek ciężkich sfermionów

Poszukiwany: bozon Higgsa

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

Wszechświat cząstek elementarnych

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

Teoria Wielkiego Wybuchu FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

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

Salam,Weinberg (W/Z) t Hooft, Veltman 1999 (renomalizowalność( renomalizowalność)

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla humanistów

Na tropach czastki Higgsa

Bozon Higgsa prawda czy kolejny fakt prasowy?

Wielka Unifikacja. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład IX. Co to jest ładunek?...

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

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 1

WYKŁAD IV.2013

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

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

WYKŁAD 9. Wszechświat cząstek elementarnych. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Wszechświat cząstek elementarnych (dla humanistów)

WYKŁAD X.2009 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

TEORIA MATERII I MODELE STANDARDOWE

Wszechświat cząstek elementarnych

Wszechświat cząstek elementarnych. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Maria Krawczyk, A.Filip Żarnecki, Wydział Fizyki UW

OD MODELU STANDARDOWEGO DO M-TEORII. modele teoriopolowe. elementarnych.

Ewolucja Wykład Wszechświata Era Plancka Cząstki elementarne

Model Standardowy i model Higgsa. Sławomir Stachniewicz, IF PK

WYKŁAD 9. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Oddziaływanie pomiędzy kwarkami i leptonami -- krótki opis Modelu Standardowego

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

WYKŁAD 4 10.III.2010

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

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Ostatnie uzupełnienia

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Oddziaływania silne

Fizyka cząstek elementarnych. Tadeusz Lesiak

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

Wszechświat cząstek elementarnych

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych

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

Czego brakuje w Modelu Standardowym

Model Standardowy budowy Wszechświata

Już wiemy. Wykład IV J. Gluza

Wstęp do Modelu Standardowego

WYKŁAD 15. Gęstość stanów Zastosowanie: oscylatory kwantowe (ª bosony bezmasowe) Formalizm dla nieoddziaływujących cząstek Bosego lub Fermiego

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 WYKŁAD 7 21.IV TEORIA Symetria i jej łamanie

czastki elementarne Czastki elementarne

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

Compact Muon Solenoid

Wszechświat cząstek elementarnych (dla humanistów)

Sylwa czyli silva rerum na temat fizyki cz astek elementarnych

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Promieniowanie jonizujące

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

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

WYKŁAD Prawdopodobieństwo procesów dla bardzo dużych energii, konieczność istnienia cząstki Higgsa

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Wykład 43 Cząstki elementarne - przedłużenie

Czego oczekujemy od LHC? Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

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

Promieniowanie jonizujące

Oddziaływania podstawowe

Symetrie. D. Kiełczewska, wykład 5 1

Wstęp do Modelu Standardowego

Bozon Higgsa & SUSY & DM

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

Transkrypt:

Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 13 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW Hadrony i struny gluonowe Model Standardowy AD 2010 Poza Modelem Standardowym 19.V. 2010

Hadrony = stany związane kwarków Kwarki zawsze na uwiezi, nigdy swobodne. Ale wiązania zupełnie inne niż w atomie lub jądrach Atom wodoru, jądra at. w nich energia wiązania mała, wiec całkowita energia (masa) bliska sumie energii spoczynkowych (mas) składników, - atom wodoru: masa e = 0.511MeV, masa p = 938.272 MeV, en.wiązania -13.6 ev - jądro helu (2 p 2n): masa 3755.67 MeV, en. wiązania -28 MeV łatwo (stosunkowo) można rozdzielić składniki W hadronach kwarki zanurzone w cieście gluonowym o własnościach gumy do żucia: : np. w protonie masy kwarków u i d to około 15 MeV, zaś masa p= 938 MeV. Reszta energii spoczynkowej protonu jest zawarta w energii odziaływania gluonów z kwarkami i ze sobą (gluony nie mają masy). Kwarków nie można łatwo rozdzielić, przy takiej próbie napina się struna gluonowa między kwarkami, które chcemy rozdzielić, a energia wiązania rośnie wraz ze zwiększeniem odległości między kwarkami (jak przy rozciąganiu gumy). Struna może pęknąć - wtedy powstają dwie struny z kwarkami na końcu każdej struny,

Struna gluonowa Pole gluonowe wewnątrz hadronów Gdy próbujemy rozdzielić kwarki pojawia się struna gluonowa, możliwe też obroty kwarków wokół siebie stany wzbudzone: wyższe energie (masy) i spiny

Spin hadronu= całkowity moment pędu struny Całkowity moment pędu J = orbitalny moment pędu L + wewnętrzny moment pędu (spin kwarków) L dla struny r 0 r q q rzut z góry v=c Dla struny mamy zależność: J=α E 2 + const Nachylenie α =1/2π kħ c Dośw. α = 0.93 GeV -2 gęstość energii k = 0.87 GeV fm -1 (Oszacowanie np. dla protonu: masa 1 GeV/c 2, promień 1 fm, stąd gęstość energii k=1 GeV fm -1-1 )

Trajektorie Reggego J=J0+α m 2 DANE dla barionów typu Delta i Lambda spin i kwadrat masy masa 2 (GeV 2 )

Hadrony: Pytania i odpowiedzi Czy istnieją glubole hadrony składajace się z samych samych gluonów? Być może.. Gluony bezmasowe a oddziaływanie krótkozasięgowe - jak to możliwe? Nieskończona energia potrzebna, aby oddzielić części układu hadronowego. Fizyczne cząstki musza być kolorowo neutralne i nie ma długo zasięgowych sił kolorowych, tzn. że pole gluonowe jest wygaszone Opis teoretyczny chromodynamika kwantowa (QCD) dla oddziaływań silnych fundamentalnych (kolorowch). Ale nie wiemy jak obliczyć masę protonu (pionu) jako stanu związanego kwarków Wiele potrafimy dzięki asymptotycznej swobodzie dla procesów z dużym przekazem pędu stosuje się rachunek zaburzeń Struny gluonowe początek teorii strun

TeVatron: Dżety hadronowe z dużymi pędami poprzecznymi produkowane pod różnymi kątami (parametr y; y=0 to kąt 90 º) Teoria: pqcd (perturbative QCD) Znakomita zgodność! Darren Price Latest jet results from the Tevatron:: Moriond QCD March 16th2010

Model Standardowy AD 2010 Znakomita zgodność z doświadczeniem dla oddziaływań elektrosłabych (choć brak cząstki Higgsa) i silnych (choć nie umiemy wyprowadzić z pierwszych zasad mas hadronów) Ale są problemy: np. w sektorze elektrosłabym poprawki pętlowe i różne skale energii problem hierarchii M h << M Pl Dużo parametrów (masy, stałe sprzężenia, kąty mieszania) Niezerowa masa neutrin.. 3 rodziny - dlaczego? Brak kandydatki na ciemną materię Brak unifikacji oddziaływań elektrosłabych z silnymi.., z grawitacją..

Poza Modelem Standardowym dążenie do unifikacji Model Standardowy: symetria cechowania SU(2)xU(1)xSU(3) c EW: SU(2)xU(1) częściowa unifikacja sił słabych i e-m Wielka Unifikacja (Grand Unified Theory - GUT) łączenie oddziaływań EW i silnych. Symetria cechowania GUT widoczna przy energiach powyżej 10 16 GeV - zbliżanie się stałych sprzężenia. Różne modele. W grawitacji naturalna skalą jest skala Plancka masa Plancka 1.2 x 10 19 GeV długość Plancka 1.6 x 10-35 m

Unifikacja z grawitacja? Dotychczas zajmowaliśmy się głównie cząstkami elementarnymi i ich oddziaływaniami Idea unifikacji oddziaływań dla bardzo dużych energii najważniejszy kierunek badań teoretycznych A co z grawitacją? Bardzo słaba dla małych energii (dużych odległości) - wzmacnia się dla dużych energii siła porównywalna do innych oddziaływań dla (masy) energii Plancka. Pełna unifikacja sił?

Unifikacja z grawitacją David Gross: The Coming Revolutions in Theoretical Physics http://www.youtube.com/watch?v=am7snulw-du&feature=channel Siła grawitacji F~ M 2 ~ E 2 i dlatego rośnie tak szybko dla dużych E

UNIFIKACJA z grawitacją a początek Wszechświata

Oddziaływanie grawitacyjne Klasycznie oddziaływanie gr. opisuje prawo Newtona Einstein w 1915-17: oddziaływanie grawitacyjne powiązał z dynamiką czasoprzestrzeni Ale kłopot z opisem kwantowym grawitacji fluktuacje czasoprzestrzeni dla skali Plancka niekontrolowane Trzeba wyjść poza teorię Einsteina, np. teoria strun. Struny powstały aby opisać oddz. silne a okazuje się, że grawitacja pojawia się automatycznie Spójna i skończona (bez nieskończoności) kwantowa teoria grawitacji

Uwaga- badania nad substrukturą w zaniku Kierunki badań 1/ Rozszerzenie symetrii supersymetria 2/ Rozszerzenie czasoprzestrzeni dodatkowe wymiary przestrzenne 3/ Rozszerzenie obiektów rozciągłe obiekty fundamentalne (struny, membrany i brany p-wymiarowe) Ku Teorii Wszystkiego- pełna unifikacja wszystkich oddziaływań fundamentalnych i renormalizowalność

SUPERSYMETRIA W przyrodzie dwa typy cząstek: fermiony i bozony Supersymetria zakłada symetrię fermion bozon, czyli podwojenie składu cząstek Supersymetryczni partnerzy znanych cząstek z MS = cząstki SUSY Cząstki SUSY muszą być b. masywne bo ich nie obserwujemy. Supersymetria musi być łamana

Słodcy partnerzy skwarki, sleptony, gaugina,higgsina spin 0 spin 1/2 Masy ~ 1 TeV

Supersymetria jest super Problem hierarchii usunięty kasowanie się wkładów od fermionów i bozonów w pętlach Unifikacja oddziaływań: lepsze zbieganie stałych sprzężenia Zał. nowa liczba kwantowa R i jej zachowanie, więc najlżejsza cząstka SUSY jest trwała kandydat/tka na ciemną materię

(SM=Standard Model i MSSM = Minimal Supersymetric Standard Model) Unifikacja sił (SM=Standard Model i MSSM =

SUPERSYMETRIA wg D. Grossa Odkrycie supersymetrii - to jak odkrycie kwantowych wymiarów czaso-przestrzeni Naturalne i unikatowe rozszerzenie relatywistycznych symetrii natury

Minimalny Standardowy Model Supersymetryczny MSSM - sektor Higgsa Dwa dublety pól skalarnych aby nadać masy wszystkim cząstkom fundamentalnym. Przewidywanie 5 cząstek Higgsa (spin zero): h, H, A i H ± (h jak w SM) Higgsina o spinie ½ Gaugina (gaudżina, spin ½: fotino, gluino,wino,zino) mieszają się z higgsinami fizyczne cząstki: neutralina (neutralne) i czardżina (naładowane)

Teoria Wielkiej Unifikacji: SU(5) Symetria cechowania SU(5) (zawiera SU(2)xU(1)xSU(3) jako podgrupę) idea w 1974 r Glashow, Georgi W multipletach zarówno kwarki jak i leptony - możliwość zamiany kwarków w leptony i odwrotnie 12 kolorowych bozonów cechowania: X (ład. el. -1/3 e) i Y(-4/3 e) plus gluony, foton, W/Z W Z = 24 bozony cechowania 3 generacje fermionów (15 stanów) np. u R,u G,u B,d R,d G,d B, e -,ν e w różnych stanach spinowych; również leptokwarki występują X,Y Skwantowanie ładunku el.; ład. el. e- = - ład. el.p Ale proton się rozpada w wyniku wymiany bozonów X i Y za szybko: : czas życia 10 30-3 -31 lat (dane( >10> 31-33 lat)

d d Rozpad protonu p p e + π 0 Przykłady procesów z wymianą X i Y proton d X e + u u u u u e + Y u d

D.Gross Jeśli czaso-przestrzeń jest dynamiczna mogą istnieć nowe, zwinięte, wymiary przestrzenne To może wyjaśnić oddziaływania e-m jako efekt grawitacji w 5 wymiarach!

Superstruny Przykład Teorii Wszystkiego (Theory of Everything) połączenie wszystkich oddziaływań wraz z grawitacją. W kwantowej grawitacji oddziaływania punktowe, a to prowadzi do osobliwości (nieskończonych wyrażeń) Zastępujemy cząstki punktowe strunami o skończonej długości W grawitacji skala Plancka l Pl =1.6 10-35 m, M Pl =1.2 10 19 GeV Cząstki zamknięte pętle i różne wzbudzenia strun różne cząstki fundamentalne. Teoria renormalizowalna w przestrzeni o wymiarach 10 lub więcej Parametr opisujący struny α - ten sam co w oddziaływaniach hadronów! Superstruny wciąż brak konkretnych przewidywań

D.Gross

Ale są i inne opinie Veltman: this book is about a physics, and this implies that the theoretical ideas discussed must be supported by experimatal facts. Neither supersymmetry nor string theory satisfy this criterion. They are figments of the theoretical mind. To quote Pauli: They are not even wrong. They have no place here.

59

60

NIE MA NIC BARDZIEJ UŻYTECZNEGO NIŻ DOBRA TEORIA L. Boltzmann (Lewin, Popper, Einstein..)

Pytania do wykładu 13 Ile wynosi gęstość energii na 1 fm dla struny gluonowej? Co to są glubole? Jaki parametr występuje zarówno w opisie hadronów jak i teorii strun? Co oznacza skrót GUT? Czy Wielka Unifikacja dotyczy połaczonego opisu oddziaływań fundamentalnych wraz z grawitacją? Dla jakich energii przewiduje się realizację Wielkiej Unifikacji? Czy superymetria została odkryta? Ile cząstek Higgsa przewiduje MSSM? Czy proton jest stabilny w teorii cechowania SU(5)? Czy istnieją teorie zakładające różną od 4 liczbę wymiarów? Jaka jest główna idea teorii superstrun? Czy teoria superstrun uwzględnia grawitację? Czy teoria superstrun jest renormalizowalna?

Cross section and events rate 14 TeV Total inelastic ~ 80mb Inclusive jet ~ few µb Production Et>100 GeV Inclusive Z (W) ~ 40(140) nb Higgs mh 150 GeV ~ 30 pb The H signal production cross section is several orders of magnitude below the main processes

Higgs production and decays of SM Higgs at gg H via top quark loop Vector Boson Fusion Associated production with top WH, ZH production BR (pb) Higgs main production mechanisms in order of importance Typical uncertainties on the cross sections gg fusion: ~10-20 % NNLO VBF : ~ 5% NLO tth : ~10 % NLO WH,ZH : ~ 5% NNLO LEP excluded bb WW ZZ NLO computations for all the relevant BR Accuracy ~ few %