Bozon Higgsa prawda czy kolejny fakt prasowy?

Podobne dokumenty
Model Standardowy i model Higgsa. Sławomir Stachniewicz, IF PK

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

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Oddziaływania fundamentalne

Na tropach czastki Higgsa

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Wyk³ady z Fizyki. Zbigniew Osiak. Cz¹stki Elementarne

LHC i po co nam On. Piotr Traczyk CERN

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

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

Atomowa budowa materii

Oddziaływania podstawowe

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

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

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

Symetrie w fizyce cząstek elementarnych

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

LHC: program fizyczny

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

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

Wszechświat cząstek elementarnych. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Obserwacja Nowej Cząstki o Masie 125 GeV

Podstawy Fizyki Jądrowej

WYKŁAD X.2009 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

czastki elementarne Czastki elementarne

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Diagramy Faynmana

Oddziaływania elektrosłabe

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Diagramy Faynmana

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

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

Boska cząstka odkryta?

WYKŁAD 4 10.III.2010

Sylwa czyli silva rerum na temat fizyki cz astek elementarnych

Supersymetria, czyli super symetria

Zderzenia relatywistyczna

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Oddziaływania silne

Fizyka cząstek elementarnych. Fizyka cząstek elementarnych

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

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

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:

Cząstki elementarne Odkrycia Prawa zachowania Cząstki i antycząstki

M. Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Jak to działa: poszukiwanie bozonu Higgsa w eksperymencie CMS. Tomasz Früboes

Wszechświat cząstek elementarnych (dla humanistów)

Wszechświat cząstek elementarnych

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

Fizyka cząstek 5: Co dalej? Brakujące wątki Perspektywy Astrocząstki

I. Przedmiot i metodologia fizyki

Dziwny jest ten świat: czastki elementarne

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

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

Ostatnie uzupełnienia

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

Fizyka cząstek elementarnych. Tadeusz Lesiak

Wszechświat czastek elementarnych

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

Elementy fizyki jądrowej

Materia i jej powstanie Wykłady z chemii Jan Drzymała

Rozpad alfa. albo od stanów wzbudzonych (np. po rozpadzie beta) są to tzw. długozasięgowe cząstki alfa

Wszechświat cząstek elementarnych

Historia symetrii, jej łamania i poszukiwania źródeł masy cząstek elementarnych

Bozon Higgsa oraz SUSY

Już wiemy. Wykład IV J. Gluza

- Cząstka Higgsa - droga do teorii wszystkiego

Metoda badania cząstek elementarnych

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

Zderzenia relatywistyczne

Czy cząstka Higgsa została odkryta?

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

Jak działają detektory. Julia Hoffman

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

Symetrie. D. Kiełczewska, wykład 5 1

Odważny program jedności fizyki

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

Compact Muon Solenoid

Teoria grawitacji. Grzegorz Hoppe (PhD)

Wstęp do Modelu Standardowego

Symetrie. D. Kiełczewska, wykład 5 1

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

cząstki, które trudno złapać Justyna Łagoda

Wstęp do chromodynamiki kwantowej

Wszechświat czastek elementarnych

Teoria Wielkiego Wybuchu FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

Elementy fizyki czastek elementarnych

Oddziaływania słabe i elektrosłabe

WYKŁAD

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

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

Fizyka na LHC - Higgs

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

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 3

Ewolucja Wykład Wszechświata Era Plancka Cząstki elementarne

Oddziaływanie pomiędzy kwarkami i leptonami -- krótki opis Modelu Standardowego

Czego brakuje w Modelu Standardowym

Elementy fizyki czastek elementarnych

Wszechświat cząstek elementarnych (dla humanistów)

Transkrypt:

Bozon Higgsa prawda czy kolejny fakt prasowy? Sławomir Stachniewicz, IF PK

1. Standardowy model cząstek elementarnych Model Standardowy to obecnie obowiązująca teoria cząstek elementarnych, które są składnikami materii. Występują w nim trzy oddziaływania: elektromagnetyczne, słabe i silne. Pod względem matematycznym opiera się na koncepcji pól Yanga- Millsa. Model powstawał w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Większość jego przewidywań potwierdzono do lat 80. ale przez długi czas nie udawało się potwierdzić ostatniego przewidywania modelu istnienia tzw. bozonu Higgsa. 4 lipca 2012 r. dwa zespoły uczonych z CERN ogłosiły, że odkryły nowy bozon o takich właściwościach, jakie powinien mieć bozon Higgsa.

2. Podstawowe przewidywania MS Według Modelu Standardowego, podstawowe cząstki w przyrodzie występują w postaci cząstek należących do dwóch kategorii: bozonów i fermionów. Bozony i fermiony są opisywane różnymi statystykami (Bosego-Einsteina i Fermiego-Diraca); różnica jest m.in. taka, że w przypadku fermionów obowiązuje tzw. zakaz Pauliego a w przypadku bozonów nie. Fermiony są podstawowym budulcem materii i dzielą się na leptony i kwarki. Leptony: elektron i neutrino elektronowe mion i neutrino mionowe taon i neutrino taonowe

Kwarki: górny u (+2/3) i dolny d (-1/3) powabny c (+2/3) i dziwny s (-1/3) szczytowy (prawdziwy) t (+2/3) i denny (piękny) b (-1/3) Bozony są cząstkami pośredniczącymi w oddziaływaniach elektromagnetycznych: fotony słabych: bozony W +, W i Z 0 silnych: gluony przenoszące pewne liczby kwantowe, tzw. kolory.

Kolory to są liczby kwantowe pozwalające odróżnić od siebie kwarki. Są trzy kolory (czerwony r, zielony g i niebieski b), dzięki czemu w skład jednej cząstki elementarnej mogą wchodzić aż trzy kwarki tego samego typu, np. ddd. Gluony zwykle są w postaci par kolor-antykolor (np. rḡ) ale istnieją 1 również dwa bardziej skomplikowane gluony: 2 (r r b b) i 1 6 (r r + b b 2gḡ). Po wyemitowaniu lub zaabsorbowaniu gluonu kwark może zmienić kolor, np. kwark czerwony po wyemitowaniu gluonu rḡ zmienia kolor na zielony.

3. Problemy Modelu Standardowego W pierwotnych wersjach Modelu Standardowego wszystkie cząstki były bezmasowe. Aby nadać im masy, trzeba było w jakiś sposób wprowadzić tzw. spontaniczne złamanie symetrii. Zdecydowanie najbardziej popularnym sposobem było wprowadzenie dodatkowej cząstki bozonu Higgsa. Oprócz tego model: ma aż 19 swobodnych parametrów (głównie masy cząstek) nie wyjaśnia fazy inflacyjnej (lub mechanizmu odbicia) nie wyjaśnia braku antymaterii we Wszechświecie nie wyjaśnia ilości materii nie uwzględnia grawitacji w podstawowej wersji nie uwzględnia mas neutrin.

4. Poszukiwanie bozonu Higgsa Pierwotne przewidywania: masa cząstki Higgsa powinna być rzędu 10 lub nieco powyżej 15 GeV/c 2 (dla porównania: masa protonu to 0.931 GeV/c 2 ). Eksperymenty prowadzone w latach 1990-2000 przy użyciu akceleratora LEP w CERN: jeśli istnieje to musi mieć masę powyżej 114 GeV/c 2. Do listopada 2011 r. na poziomie ufności 95% wykluczono obecność bozonu w zakresie mas 141-476 GeV/c 2 (a w zakresie 146-443 GeV/c 2 na poziomie 99%). W grudniu 2011 r. stwierdzono, że jeśli bozon Higgsa istnieje, to w zakresie mas 116-130 GeV/c 2 (eksperyment ATLAS) lub 115-127 GeV/c 2 (eksperyment CMS).

4 lipca 2012 r. CERN ogłosił wyniki danych zebranych przez eksperymenty ATLAS i CMS, wskazujące na odkrycie bozonu o masie 125.3±0.6 GeV/c 2. Wielu uczonych sądzi, że jest to ów wyczekiwany bozon Higgsa, ale na ostateczne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać. 31 lipca kierownictwo eksperymentu ATLAS przedstawiło wyniki analizy pomiarów aż do czerwca włącznie, a dotyczące badania hipotetycznych kanałów rozpadu bozonu Higgsa powstałego w wyniku zderzeń p-p: H ZZ ( ) 4l H γγ H W W ( ) eνµν

Potwierdzono zaobserwowanie nowej cząstki o masie 126 ± 0.4 ± 0, 4 GeV/c 2 na poziomie istotności 5.9σ. Wynik ten o ile nie jest wynikiem błędu świadczyłby o tym, że prawdopodobieństwo, iż jest on wynikiem np. fluktuacji tła, jest na poziomie poniżej 1.7 10 9. Kierownictwo eksperymentu zastrzegło, że potrzebne są dalsze badania w celu jednoznacznej identyfikacji cząstki. Większość środowiska naukowego uważa, że w zasadzie można przyjąć, że bozon Higgsa został odkryty choć, oczywiście, trzeba prowadzić dodatkowe badania w celu potwietrdzenia tego odkrycia.

5. Wątpliwości Niektórzy uczeni przestrzegają przed zbytnim triumfalizmem. Sceptyków można podzielić na dwie kategorie: powątpiewających w istnienie cząstki Higgsa oraz uważających, że cząstka Higgsa ma inne właściwości niż to się na ogół przyjmuje. Sceptycy zwracają uwagę na fakt, że cząstkę Higgsa odkryto niemal w ostatniej chwili, po wyeliminowaniu w zasadzie wszystkich innych możliwych wartości masy. W ostatnich latach było wiele sensacyjnych doniesień o odkryciu nowych cząstek lub dziwnych efektów, które nie zostały potwierdzone albo które zostały zdementowane (jak np. rzekome neutrina poruszające się szybciej od światła).

Inni wskazują na to, że odkryta cząstka może być czymś jeszcze bardziej egzotycznym, np. może być więcej niż jeden bozon Higgsa albo że miałby inne kanały rozpadu.

6. Podsumowanie Uważa się, że Model Standardowy dobrze opisuje zachowanie cząstek elementarnych. Brakującym elementem Modelu Standardowego jest bozon Higgsa. Ogłoszono odkrycie cząstki o podobnych właściwościach...... ale jeśli nawet to prawda, to czy jest to cząstka Higgsa?