Wgłąb materii: materia i oddziaływania

Podobne dokumenty
Oddziaływanie pomiędzy kwarkami i leptonami -- krótki opis Modelu Standardowego

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 5

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

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

Atomowa budowa materii

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

Oddziaływania fundamentalne

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

Wszechświata. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Promieniowanie jonizujące

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

Podstawy Fizyki Jądrowej

Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

Promieniowanie jonizujące

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

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

WYKŁAD 5 sem zim.2010/11

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla humanistów

Materia i jej powstanie Wykłady z chemii Jan Drzymała

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

Model Standardowy i model Higgsa. Sławomir Stachniewicz, IF PK

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

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

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

Oddziaływania podstawowe

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

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych

Wstęp do chromodynamiki kwantowej

Modele atomu wodoru. Modele atomu wodoru Thomson'a Rutherford'a Bohr'a

Już wiemy. Wykład IV J. Gluza

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

1.6. Ruch po okręgu. ω =

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

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Janusz Gluza. Instytut Fizyki UŚ Zakład Teorii Pola i Cząstek Elementarnych

Bozon Higgsa prawda czy kolejny fakt prasowy?

czastki elementarne Czastki elementarne

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

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Jak się tego dowiedzieliśmy? Przykład: neutrino

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 1

Fizyka współczesna Co zazwyczaj obejmuje fizyka współczesna (modern physics)

Zderzenia. Fizyka I (B+C) Wykład XVI: Układ środka masy Oddziaływanie dwóch ciał Zderzenia Doświadczenie Rutherforda

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

Podstawy fizyki subatomowej

Teoria Wielkiego Wybuchu FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

Cząstki elementarne Odkrycia Prawa zachowania Cząstki i antycząstki

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

Wyk³ady z Fizyki. Zbigniew Osiak. Cz¹stki Elementarne

Tworzenie protonów neutronów oraz jąder atomowych

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

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

M. Krawczyk, Wydział Fizyki UW

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

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

III. EFEKT COMPTONA (1923)

STRUKTURA MATERII PO WIELKIM WYBUCHU

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Energetyka w Środowisku Naturalnym

I. Przedmiot i metodologia fizyki

Wielcy rewolucjoniści nauki

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

Doświadczenie Rutherforda. Budowa jądra atomowego.

Falowa natura materii

Tomasz Szumlak WFiIS AGH 03/03/2017, Kraków

Astrofizyka teoretyczna II. Równanie stanu materii gęstej

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19

Elementy dynamiki klasycznej - wprowadzenie. dr inż. Romuald Kędzierski

Wszechświat czastek elementarnych

Fizyka cząstek elementarnych. Tadeusz Lesiak

Elementy Fizyki Czastek Elementarnych 1 / 2

VI. 6 Rozpraszanie głębokonieelastyczne i kwarki

Wyk³ady z Fizyki. J¹dra. Zbigniew Osiak

Nowoczesna teoria atomistyczna

Modele atomu wodoru. Modele atomu wodoru Thomson'a Rutherford'a Bohr'a

Podstawy fizyki wykład 5

Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Neutrina i ich mieszanie

cząstki, które trudno złapać Justyna Łagoda

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

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków powtarzają się w pewnym cyklu (zebrane w grupy 2, 8, 8, 18, 18, 32 pierwiastków).

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Diagramy Faynmana

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Czasy starożytne. Wykład III

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

Eksperyment ALICE i plazma kwarkowo-gluonowa

Naturalne źródła neutrin, czyli neutrina sa

p.n.e. Demokryt z Abdery. Wszystko jest zbudowane z niewidzialnych cząstek - atomów (atomos ->niepodzielny)

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Detekcja cząstek

Atom. Aleksander Gendarz. Cel fizyki: ująć przyrodę jako różne przejawy tego samego zespołu praw. - Richard Feynman

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy

Światło fala, czy strumień cząstek?

Wstęp do Modelu Standardowego

Model Standardowy budowy Wszechświata

Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie.

Transkrypt:

Wgłąb materii: materia i oddziaływania Janusz Gluza, http://www.us.edu.pl/~gluza Zakład Teorii Pola i Cząstek Elementarnych Instytut Fizyki http://www.if.us.edu.pl/if Uniwersytet Śląski, Katowice

Odwieczne pytania Mikroświat: materia ciągła, ziarnista? Makroświat: Wszechświat statyczny, dynamiczny? Jakie skale (rozmiary)? Mezopotamia, Egipt, Chiny, Grecja,...

Czasy starożytne ogień ziemia 4 6 Platon (428 347 pne): Republika matematyka była absolutnym musem w edukacji polityków i filozofów, napis w Niech nikt nie znający geometrii nie przekracza tych progów : pierwszy wymóg rekrutacyjny Akademii: w historii edukacji (nauki) powietrze 20 8 woda 12 Piąty element: Arystoteles (substancja boska eter) Platon: Wszechświat

Platon połączył teorię Empedoklesa (490 430 pne) o 4 elementach z teorią atomową Demokryta (460 370 pne). Jego unifikacja przedstawia 4 elementy jako oddzielne podstawowe cząstki mające kształt brył doskonałych(dopiero Dalton miał podobne idee w chemii w XIX w.) Należy jednak wiedzieć, że bryły te są tak małe, iż z powodu maleńkich ich rozmiarów nigdy nie możemy żadnej z nich spostrzec indywidualnie w żadnym gatunku. Dopiero, gdy się złożą w wielkiej ilości razem, masy z nich utworzone stają się widoczne, Timajos

Leonardo da Vinci Model Wszechświata w oparciu o bryły platońskie, czasy Keplera dla Platona złożoność materii i zjawisk to nie była najważniejsza rzecz, ale naprawdę fundamentalne są odpowiadające im symetrie: taki jest obraz współczesnej fizyki!

Idąc plażą widzę piasek, który wydaje mi się ciągły, ale gdy spojrzę na niego z bliska wyraźnie widzę, że składa się z drobnych ziarenek. Tak samo jest z wodą morską i każdą inną substancją, Demokryt, uczeń Lekipposa Materia jest ciągła, można ją dzielić bez końca, Arystoteles (384 322 p.n.e) Przez 2000 lat (!) obowiązywała za sprawą Kościoła filozofia Arystotelesa (dotycząca zarówno mikro jak i makro świata)

F Konsekwencje przyjęcia jedynie słusznej prawdy opartej na filozofii Arystotelesa były dla rozwoju cywilizacji tragiczne (jak to zwykle bywa w takiej sytuacji stulecia stagnacji), Aby koń poruszał się ruchem jednostajnym, potrzebna jest stała siła przykład: Galileusz (1564 1642): tak nie jest (nie tylko z tego powodu miał on kłopoty z Arystotelesem, 1633 areszt domowy...)

Rozumowanie Galileusza: bezwładność i tarcie W tym rozumowaniu zawiera się w pigułce I i II zasada Newtona Kulka w idealnych warunkach (brak tarcia) ma tendencje, aby wspiąć się na tę samą wysokość (bezwładność) Gdyby jednak nie było przeciwnej ściany, kulka poruszałaby się nieskończenie długo czekając na moment, gdy może swoją energię kinetyczną zmienić w energię potencjalną (tymi pojęciami jeszcze nie operował)

Nowoczesna teoria atomistyczna Dalton: Materia składa się z niezniszczalnych, niepodzielnych atomów, jednakowych dla danego pierwiastka. Połączenia atomów w poszczególnych pierwiastkach chemichnych zachodzi w najprostszych stosunkach liczbowych (1:1,1:2,...) Model statyczny, gdzie atomy gazu stykają się za pomocą tzw. cieplika!

Nowoczesna teoria atomistyczna Amadeo Avogadro (1776 1856) Równe objętości gazów zawierają równe ilości atomów (model kinetyczny) Mendelejev (1834 1907)

Podsumujmy ten etap...

Demon Laplace'a Pod koniec XIX wieku uważano, że fizyka jest już pełna nauką: rządziła teoria mechanistyczna Newtona, najdobitniej wyrażona przez Laplace'a w postaci tzw. Demona (w 1814 Pierre Simon Laplace powiedział, że gdyby znał dokładne położenie i pęd każdego atomu w kosmosie, mógłby za pomocą zasad Newtona określić całą przeszłość i przyszłość

W XIX wieku koncepcja mechanistyczna zaczęła zawodzić. Wykryte zostały oddziaływania magnetyczne, najpierw Faraday a później Maxwell podali teorie elektromagnetyzmu. Siły nie działają wzdłuż prostej łączącej dwa ciała.mogą być 1) skierowane w innym kierunku, 2) zależeć od prędkości ciał. Faraday wprowadził, a Maxwell ugruntował pojęcie POLA ϕ x,t ; A x,t

W 1820 roku Oersted zademonstrował, że płynący prąd elektryczny w obwodzie wychyla igłę magnetyczną umieszczoną przy nim. Oznacza to, że płynący prąd wytwarza pole magnetyczne. Później Faraday pokazał, że poruszający się magnes wewnątrz cewki z prądem wytwarza w niej prąd elektryczny ( na tej zasadzie działa każde dynamo, jest to zjawisko indukcji elektromagnetycznej). Pojawiła się więc symetria pomiędzy elektrycznością i magnetyzmem. Maxwell ujednolicił oddziaływania elektryczne z magnetycznymi. Ujął to pisząc cztery równania łączące pola z występującymi ładunkami i przepływającym prądem. Płynący prąd wytwarza pole magnetyczne. Zmienne pole magnetyczne powoduje przepływ prądu

Teoria Maxwella Światło to fala elektromagnetyczna i wszelkiego rodzaju oddziaływania magnetyczne i elektryczne są opisane za pomocą czterech równań Maxwella No i wiadomo jak wyliczyć prędkość światła! Plus grawitacja Newtona czy to już pełna teoria?

Jednak około 100 lat temu... 1895: X ray, W. Rontgen (Nobel, 1901) 1896 Becquerel: promieniotwórczość 1895 1896 Thomson, Rutherford; dwa rodzaje promieniowania 1898 1898: rad, polon 1901 Max Planck wytłumaczenie promieniowania ciała doskonale czarnego energia promieniowania skwantowana 1905: energia fotonu skwantowana (A. Einstein) 1911: jądro Rutherford 1929: akcelerator van der Graaffa 1930: neutrino (Pauli) 1931: cyklotron E. Lawrence 1932: pozytron C. Anderson 1937: mion I. Rabi "Who ordered that?"

Aby wytłumaczyć postać krzywej energii promieniowania ciała doskonale czarnego Planck założył, że energia ciała promieniującego jest skwantowana

Penzias, Wilson, 1965: T=2.725(2) K COBE Nagroda Nobla, jeden z głównych faktów doświadczalnych XX wieku (Big Bang)

Co więcej, aby zrozumieć tzw. efekt fotoelektryczny, Einstein założył, że fotony także niosą energię w porcjach (kwantach), tylko wtedy można było ilościowo wytłumaczyć energie oraz strumień wybijanych elektronów z płytki metalowej

"Teaching should be such that what is offered is perceived as a valuable gift and not as a hard duty." Albert Einstein,1952 Marks: 6 = excellent, 5 = good, 4 = sufficient, 3 = poor, 2 = very poor, 1 = unusable

Mechanika Kwantowa Świat w mikroświecie nie jest mechanistyczny, rządzi się zupełnie innymi prawami, a czy dane zdarzenie zajdzie, czy też nie, określa prawdopodobieństwo zdarzenia Same cząstki są jednocześnie falami i korpuskałami (tzw. Dualizm) Efekt tunelowy,...,kryptografia,...

Kwantowy atom Bohra

Linie emisyjne wodoru (u dołu) dla siatki o stałej 600 szczelin/mm (podobnie cdrom efekt interferencji)

http://hyperphysics.phy astr.gsu.edu/hbase/hph.html

Wgłąb materii

Niepostrzeżenie wprowadziłem pojęcie orbit elektronowych, no i jądra, czyli Ernest Rutherford

Doświadczenie Marsdena, Geigera Kąt duży: rozpraszanie do tyłu Rutherford: atom 10^( 10)m, jądro: 10^( 14)m To tak jakby wystrzelić pocisk w kierunku kawałka papierku, a on by się odbił i uderzył was z powrotem

Model Thompsona (rodzynkowy) Jakiego maksymalnie kąta rozproszenia możemy się spodziewać w tym modelu?

!!!!!!!!!!!!

A więc wiemy już, że: Istnieje pierwiastek (molekuły, cząsteczki) Istnieje atom Istnieje jądro Materia zbudowana z elektronów i jąder Mamy też fotony, które są i falami, i cząstkami Oddziaływania (siły) grawitacyjne, elektromagnetyczne

Idźmy dalej, jądro: rozpady Jądra mają różne ilości protonów (Z) oraz neutronów (izotopy) Właśnie, protony mają ładunek dodatni (i są skupione na małej przestrzeni), a więc jądra są dodatnie

To dlaczego większość z nich jest trwała? Najtrwalsze żelazo

Oddziaływania silne Oddziaływanie jest (prawie) niezależne od tego, czy zachodzi pomiędzy p n, p p, n n Wymiana pionów między nukleonami daje stabilność jąder (Yukawa) Dlatego też, oddziaływanie pomiędzy nukleonami powinno być wyjaśnione przez oddziaływanie kwarków. Ale protony i neutrony zbudowane są z kwarków

Kwarki to dziwne stwory: mają ładunki ułamkowe W latach 70 tych powstała teoria opisująca oddziaływania silne, nazywa się Chromodynamiką Kwantową (Quantum ChromoDynamics = QCD). Opiera się na założeniu, że kwarki występują w trzech różnych stanach, które ze względu na analogię nazywa się KOLOREM

Kwarki występują w trzech stanach kolorowych: zielonym, czerwonym i niebieskim Podobnie dla antykwarków, występują one w trzech antykolorach: antyzielonym = karmazynowym, antyczerwonym = cyjanowy, antyniebieski = żółty Oddziaływanie pomiędzy kwarkami jest przenoszone przez osiem kolorowych GLUONOW

Pomiędzy kwarkami w protonie i neutronie wymieniane są kolorowe gluony. W ten sposób kwarki zmieniają swój kolor, co widać na rysunkach obok. Kwarki przyciągają się tym silniej im dalej znajdują się od siebie (uwięzienie kwarków). Ich oddziaływanie słabnie gdy kwarki zbliżają się do siebie (asymptotyczna swoboda). W ten sposób nigdy nie widzimy swobodnych kwarków. Gdy próbują je oddalić, rośnie ich energia oddziaływania. Mogą się więc wykreować nowe kwarki, te zaś łączą się ze starymi dając mezony. W ten sposób: każdy hadron może się rozpaść ale tylko na inne hadrony. Siły jądrowe odpowiadające za utrzymywanie związanych jąder, podane w 1935 roku przez Yukawę i polegające na wymianie mezonów interpretujemy teraz jako wymianę stanów związanych kwark antykwark. π u d W ten sposób neutron, który w próżni żyje średnio około 16 minut, wewnątrz jądra co chwilę przemienia się w proton. Jądra pozostają stabilne.

Tak więc oddziaływania silne spajają jądra,... A protony i neutrony składają się z kwarków oraz gluonów (oddziałujących wewnątrz także silnie) Nie tylko neutrony, protony, piony składają się z kwarków

Leptony naładowane neutrina kwarki Cząstki przenoszące oddziaływania Plus setki dalszych cząstek!

Mezony (kwark antykwark)

Bariony (3 kwarki) neutron proton

Degeneracja mas w płaszczyznach Bryły platońskie? Podstawą są specjalne symetrie...

LEPTONY naładowane (elektron, mion, tau) HADRONY Mezony (piony, kaony,...) znaczy: lekkie obojetne (neutrina) zbudowane z kwarków Bariony (protony, neutrony,..)

Ostatnie oddziaływanie podstawowe Grawitacyjne Elektromagnetyczne (Quantum EletroDynamics) Silne (Quantum ChromoDynamics)

Po wykryciu rozpadu jąder, zauważeniu ciągłego rozkładu energii emitowanego elektronu, podaniu przez Pauliego hipotezy istnienia neutrin Fermi w 1934 roku podał pierwszy model oddziaływań słabych Istnieją dwa różne rozpady beta jąder. Pokażemy to na przykładzie jądra BROMU składającego się z 35 protonów i 45 neutronów. Częściej rozpada się jeden z neutronów. Ale może także rozpaść się proton. BROM rozpada się na KRYPTON BROM rozpada się na SELEN

Teoria przewiduje istnienie trzech bardzo ciężkich bozonów których wymiana, tak jak poprzednio fotonów i gluonów, powoduje oddziaływanie pomiędzy fermionami. Tym razem oddziałują wszystkie fermiony, nawet neutrina. Te cząstki to: W, W oraz Z. 0

NEUTRINA Zrobiłem straszną rzecz. Zaproponowałem cząstkę, która nie może być wykryta. To jest coś, czego teoretyk nie powinien nigdy robić Wolfgang Pauli

Cechy neutrin Neutralne leptony oddziałują z materią tylko słabo, mają bardzo małą masę Większość neutrin ν przechodzi przez Ziemię, nie oddziałując!

Trochę liczb Słońce emituje 2*10^38 neutrin na sekundę! Na Ziemi w ciągu sekundy przez 1 cm^2 przechodzi ok. 40 miliardów neutrin Detektor zawierający 1000 ton ciężkiej wody obserwuje 30 przypadków dziennie Aby schwytać pojedyncze neutrino ze 100% pewnością potrzeba by płyty ołowianej o grubości ok 5 lat świetlnych Zakładając masę człowieka 80 kg i gęstość ρ=1kg/dm3 w ciągu życia człowiek zarejestruje jedno neutrino Ponieważ przekroje czynne b. Małe (10^-48 m^2): duże detektory Promieniowanie naturalne w Ziemi (niezbyt znane): 20.000 GW (około 20.000 reaktorów jądrowych!) co przekłada się na około 6 milionów neutrin na sekundę na cm^2.

Źródła neutrin Naturalne: Słońce (fuzja lekkich jąder atomowych) atmosfera Ziemi (rozpady pionów i mionów) wybuch supernowej Wielki Wybuch (neutrina reliktowe) Sztuczne: reaktor jądrowy (rozszczepianie ciężkich jąder atomowych) akcelerator (rozpad pionów) fabryka neutrin (akcelerator mionów)

Detekcja neutrin metoda radiochemiczna zjawisko scyntylacji zjawisko Czerenkowa jonizacja ośrodka Więcej, wykład X, www

Przykład, metoda radiochemiczna e Cl Ar e - e Ga Ge e - Eksperymenty głęboko w Ziemi, Homestake, USA

Detektor SNO, Kanada (Sudbury Neutrino Obserwatory) detektor w kształcie beczki o wysokości 34 m i szerokości 22 m wypełniony wodą (H2O) i ciężką wodą (D2O) detektor zewnętrzny (H2O) 5300 ton detektor wewnętrzny (H2O) 1700 ton wewnątrz detektor w kształcie kuli (D2O) o średnicy 12 m 2072m pod ziemią

Super Kamiokande, Japonia detektor w kształcie walca średnica 39 m wysokość 42 m 50 000 ton wody kopalnia Mozumi (1 km) detektor wewnętrzny (ID): 32 kt wody + 11 146 fotopowielaczy detektor wewnętrzny (OD): 18 kt wody + 1885 fotopowielaczy

ANTARES (Astronomy with a Neutrino Telescope and Abyss environment RESearch) 40 km od wybrzeża Francji (Toulon) głębokość 2350 m pierwszy drut zainstalowany w 2003 pierwsze wyniki obiecujące sygnały bioluminescencji

AMANDA (Antarctic Muon And Neutrino Detector Array) i IceCube

IceCube w budowie 80 sznurów 125m między sznurami 4800 fotopowielaczy V = 1km3 neutrina wszystkich zapachów do 107eV szum od supernowej zwiększony do 1020eV

rozpad trytu (neutron zmienia się w proton z emisją elektronu i neutrina) Taka linia w widmie energetycznym, gdyby rozpad na dwa ciała

m1 Klasycznie: M M=m1+m2, m1 v1= m2 v2, E=E1+E2, E1=f(E,m1,m2) E2=g(E,m1,m2) m2

Transport Katrin

OSCYLACJE Neutrina ze Słońca Neutrina w atmosferze

Cern Gran Sasso

Materia Antymateria

Skąd bierze się masa? Standardowy model oddziaływań ma na ten temat zdanie: oddziaływanie z cząstką skalarną (Higgsa) W tym roku rusza LHC (Large Hadron Collider)

WWW powstało w CERNIE

Technologia porównywalna z badaniami kosmicznymi W LHC ilość przetwarzanej informacji równoważna całej sieci telekomunikacyjnej w Europie (CMS: 500 Gbit/s) Magnesy nadprzewodzące dające do 10 T, chłodzenie 40000 ton materiału do 1.9 K; 4 sektory o mocy 18kW każdy, rozprzężenie azotu (turbiny 120000 r.p.m.) Całkowita moc do chłodzenia 32 MW

Wszechświat i jego ewolucja w makroskali ściśle związane ze światem cząstek Wgłąb materii

Unifikacja sił a Wszechświat T=1014 K Wgłąb materii

Model Standardowy nie jest zamkniętą księgą, przeciwnie Supersymetria

Dodatkowe wymiary Czy jeśli jeszcze głębiej wejdziemy w mikroświat nie okaże się, że wypączkują wokół nas nowe wymiary?

Nieporuszone tematy Skąd biorą się oddziaływania (siły)? Model Standardowy odpowiada: z symetrii! Dlaczego jest więcej materii niż antymaterii? Dlaczego takie, a nie inne masy?... strona www ZTCZE,..

fenomenologia Wgłąb materii

Wgłąb materii

Katowice, 3 marzec 2008 Wgłąb materii

Dziękuję za uwagę Wgłąb materii