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

Podobne dokumenty
Eksperyment ALICE i plazma kwarkowo-gluonowa

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

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

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

Sieci Komputerowe. Wykład 1: Historia, model ISO, Ethernet, WiFi

Witamy w CERN Marek Kowalski

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

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

Akceleratory Cząstek

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Epiphany Wykład II: wprowadzenie

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


CERN - pierwsze globalne laboratorium. Magdalena Kowalska CERN, PH-Dept.

Jak działają detektory. Julia Hoffman# Southern Methodist University# Instytut Problemów Jądrowych

LHC: program fizyczny

Theory Polish (Poland)

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

LHC i po co nam On. Piotr Traczyk CERN

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Wszechświat czastek elementarnych

Wybrane zagadnienia fizyki jądrowej i cząstek elementarnych. Seweryn Kowalski

Fizyka cząstek elementarnych

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

Atomowa budowa materii

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

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

W jaki sposób dokonujemy odkryć w fizyce cząstek elementarnych? Maciej Trzebiński

Do czego potrzebny nam Wielki Zderzacz Hadronów (Large Hadron Collider)?

Ruch cząstek naładowanych w polach elektrycznym i magnetycznym. Równania ruchu cząstek i ich rozwiązania. Ireneusz Mańkowski

Oddziaływania fundamentalne

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Wszechświat czastek elementarnych

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI Z WYKORZYSTANIEM FILMU PĘDZĄCE CZĄSTKI.

Nauka i technologia dwa spojrzenia na CERN

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

CERN - pierwsze globalne laboratorium. Magdalena Kowalska CERN, PH-Dept.

th- Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych (ZZMO)

Wykład monograficzny 0 1

Cząstka Higgsa własności, odkrycie i badania oddziaływań

Obserwacja Nowej Cząstki o Masie 125 GeV

Oddziaływania podstawowe

DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY?

Model Standardowy i model Higgsa. Sławomir Stachniewicz, IF PK

Bozon Higgsa prawda czy kolejny fakt prasowy?

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

Podstawy Fizyki Jądrowej

AKCELERATORY I DETEKTORY WOKÓŁ NAS

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

EDUKACYJNE ZASOBY CERN

CERN - pierwsze globalne laboratorium. Magdalena Kowalska CERN, PH-Dept.

Kurs dla polskich nauczycieli w CERN kwietnia 2007

LHC klucz do Mikroświata

Czego oczekujemy od LHC? Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Marek Kowalski

Poszukiwany: bozon Higgsa

Kurs dla nauczycieli fizyki - Cząstki elementarne w CERN pod Genewą.

Czego już dowiedzieliśmy się dzięki Wielkiemu Zderzaczowi Hadronów LHC

IV.4.4 Ruch w polach elektrycznym i magnetycznym. Siła Lorentza. Spektrometry magnetyczne

CERN: fizyka wysokich energii i edukacja szkolna. Krzysztof Fiałkowski Uniwersytet Jagielloński

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych: część eksperymentalna

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

JÜLICH ELECTRIC DIPOLE INVESTIGATIONS MEASUREMENT WITH STORAGE RING

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

Wyznaczanie efektywności mionowego układu wyzwalania w CMS metodą Tag & Probe

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Komora próżniowa

Oddziaływania elektrosłabe

CZĄSTKI ELEMENTARNE JAK TO ZROZUMIEĆ CZYLI MIĘDZY INNYMI O GOTOWANIU MAKARONU

Najgorętsze krople materii wytworzone na LHC

CERN. Często zadawane pytania. Przewodnik po LHC LHC SPS CMS. LHCb ALICE ATLAS CNGS BOOSTER ISOLDE. n-tof LEIR. neutrinos. Gran Sasso.

Fizyka wysokich energii w erze LHC

Supersymetria, czyli super symetria

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

Promieniowanie kosmiczne składa się głównie z protonów, z niewielką. domieszką cięższych jąder. Przechodząc przez atmosferę cząstki

- Cząstka Higgsa - droga do teorii wszystkiego

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

Sylwa czyli silva rerum na temat fizyki cz astek elementarnych

Wszechświat czastek elementarnych

WSTĘP DO FIZYKI JADRA ATOMOWEGOO Wykład 12. IV ROK FIZYKI - semestr zimowy Janusz Braziewicz - Zakład Fizyki Atomowej IF AŚ

Bozon Higgsa oraz SUSY

Wszechświat czastek elementarnych

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Masterclasses: Warsztaty z fizyki cząstek. Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Poszukiwanie cząstek ciemnej materii w laboratoriach na Ziemi

Polska w CERN. Kurs dla polskich nauczycieli w CERN maja Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im.

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Technologia GRID w badaniach naukowych na Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Jednostka akceleratora cząstek

Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych

Fizyka na LHC - Higgs

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

Słowniczek pojęć fizyki jądrowej

Po co nam CERN? Po co nam LHC? Piotr Traczyk

Jak fizycy przyśpieszają cząstki?

W poszukiwaniu Boskiej cząstki.

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

Wszechświat czastek elementarnych

Transkrypt:

Wszystko, co kiedykolwiek chcieliście wiedzieć o CERNie i o fizyce cząstek i jeszcze kilka, których nie chcieliście wiedzieć, ale i tak się dowiecie mgr inż. Małgorzata Janik - majanik@cern.ch mgr inż. Łukasz Graczykowski - lgraczyk@cern.ch Zakład Fizyki Jądrowej, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Warszawa, 11.04.2013

Wszystko, co kiedykolwiek chcieliście wiedzieć o CERNie i o fizyce cząstek i jeszcze kilka rzeczy, których nie chcieliście wiedzieć, ale i tak się dowiecie mgr inż. Małgorzata Janik - majanik@cern.ch mgr inż. Łukasz Graczykowski - lgraczyk@cern.ch Zakład Fizyki Jądrowej, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Warszawa, 11.04.2013

Wszystko, co kiedykolwiek chcieliście wiedzieć o CERNie i o fizyce cząstek i jeszcze kilka rzeczy, których może nie chcieliście wiedzieć, ale i tak się dowiecie mgr inż. Małgorzata Janik - majanik@cern.ch mgr inż. Łukasz Graczykowski - lgraczyk@cern.ch Zakład Fizyki Jądrowej, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Warszawa, 11.04.2013

CERN kilka faktów CERN skrót od Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (obecnie Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) Organizacja międzynarodowa w pełni funkcjonująca od 1954 roku Jeden z największych ośrodków naukowych na świecie 20 europejskich krajów członkowskich (w tym Polska), 4 kandydujące Budżet 1,2 mld CHF rocznie ~2400 etatowych pracowników oraz ~10 000 naukowców pracujących w CERN i opłacanych przez zagraniczne instytucje (tylko ~5% to fizycy!) Za prace prowadzone w CERN przyznano do tej pory 5 Nagród Nobla

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

100 m

LHC - Large Hardon Collider (Wielki Zderzacz Hadronów) LHC to prawdziwa księga rekordów Guinnessa W tych rurach krążą protony; ich prędkość: v=0.999999991c Energia: E=7 TeV Długość tunelu akceleratora L=27km Próżnia P=10-10 Tr Głębokość tunelu akc. H=100m c prędkość światła Temperatura T=1.9 K= -271.2 oc

= Lord of the Rings 10

= Lord of the Rings 11

Jak to działa w praktyce? Możemy przyspieszać tylko cząstki naładowane (elektrony, protony, jądra atomowe) Pole elektryczne Pole magnetyczne przyspiesza cząstki zakrzywia tor wiązki

Jak to działa w praktyce? Magnesy dipolowe (żeby cząstki krążyły po okręgu) Magnesy kwadrupolowe (żeby wiązka 13 się nie rozpadła) Możemy przyspieszać tylko cząstki naładowane (elektrony, protony, jądra atomowe) Pole elektryczne Pole magnetyczne przyspiesza cząstki zakrzywia tor wiązki skupia wiązkę

Ale gdzie te zderzenia? Zakrzywiamy i zwężamy wiązkę również używając magnesów

CERN eksperyment ATLAS CERN eksperyment CMS CERN eksperyment LHCb CERN eksperyment ALICE

Zderzamy Protony Ciężkie jony (czyli np. jądra ołowiu)

O co chodzi ze zderzaniem protonów?

A w eksperymencie wygląda to tak! E=mc2 19

A w eksperymencie wygląda to tak! E=mc2 20

O co chodzi ze zderzaniem ołowiu?

O co chodzi ze zderzaniem ołowiu?

Jak uwolnić kwarki? Materia hadronowa: kwarki uwięzione w protonach i neutronach? Materia kwarkowa: w jej objętości kwarki są swobodne!

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

Istnieje temperatura krytyczna, powyżej której następuje przejście fazowe. Powyżej pewnej temperatury kwarki zostają uwolnione.

Do detektorów nie docierają pojedyncze kwarki, tylko takie, które zostały ponownie uwięzione w cząstkach. Tak samo, jak z gorącą wodą na Syberii: mamy garnek wrzątku, rzucamy w powietrze, i zanim spadnie na ziemię zamienia się z powrotem w lód.

Istnieje temperatura krytyczna, powyżej której następuje przejście fazowe. Powyżej pewnej temperatury kwarki zostają uwolnione, poniżej tej temperatury ubierają się z powrotem w cząstki (hadronizują)

Nic nie szkodzi Skomplikowane analizy oraz zaawansowane narzędzia badawcze pozwalają nam na wyciągnięcie informacji z tych nowo powstałych cząstek. Wyciągamy informacje z takiego gąszczu CERN, ALICE, Pb+Pb, 2760 GeV

Zderzamy Protony Ciężkie jony (czyli np. jądra ołowiu) E=mc 2 Plazma kwarkowo-gluonowa

CERN eksperyment ATLAS Jak działają detektory? CERN eksperyment CMS CERN eksperyment LHCb

Zakrzywianie cząstek w polu

Zakrzywianie cząstek w polu

Zakrzywianie cząstek w polu

Detektory śladowe (kiedyś komora pęcherzykowa)

Detektory śladowe (kiedyś komora pęcherzykowa)

Detektory śladowe (komory gazowe)

Detektory śladowe (komory gazowe)

Detektory śladowe (komory gazowe)

Detektory śladowe (komory gazowe)

Detektory śladowe (detektory półprzewodnikowe) ALICE Inner Tracking System

Detektory śladowe (detektory półprzewodnikowe)

Detektory śladowe (detektory półprzewodnikowe)

Detektory śladowe (detektory półprzewodnikowe)

Kalorymetry

Kalorymetry

47

Detektory

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... ALICE

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...

Problemem istnienia masy zajmują się eksperymenty ATLAS oraz CMS. Dlaczego niektóre cząstki są bardzo ciężkie a inne nie mają masy w ogóle? Odpowiedź na tak zadane pytanie daje tak zwany mechanizm Higgsa. Według tej teorii cała przestrzeń wypełniona jest tzw. polem Higgsa, przez oddziaływanie z którym cząstki uzyskują masę. Cząstki, które oddziałują silnie z polem Higgsa są ciężkie, natomiast te które oddziałują słabo są lekkie. Pole Higgsa ma przynajmniej jedną nową cząstkę z tym związaną bozon Higgsa. Cząstka Higgsa Święty Graal współczesnej nauki

Problemem istnienia masy zajmują się eksperymenty ATLAS oraz CMS. Dlaczego niektóre cząstki są bardzo ciężkie a inne nie mają masy w ogóle? Odpowiedź na tak zadane pytanie daje tak zwany mechanizm Higgsa. Według tej teorii cała przestrzeń wypełniona jest tzw. polem Higgsa, przez oddziaływanie z którym cząstki uzyskują masę. Cząstki, które oddziałują silnie z polem Higgsa są ciężkie, natomiast te które oddziałują słabo są lekkie. Pole Higgsa ma przynajmniej jedną nową cząstkę z tym związaną bozon Higgsa. Cząstka Higgsa Święty Graal współczesnej nauki

Problemem istnienia masy zajmują się eksperymenty ATLAS oraz CMS. Dlaczego niektóre cząstki są bardzo ciężkie a inne nie mają masy w ogóle? Odpowiedź na tak zadane pytanie daje tak zwany mechanizm Higgsa. Według tej teorii cała przestrzeń wypełniona jest tzw. polem Higgsa, przez oddziaływanie z którym cząstki uzyskują masę. Cząstki, które oddziałują silnie z polem Higgsa są ciężkie, natomiast te które oddziałują słabo są lekkie. Pole Higgsa ma przynajmniej jedną nową cząstkę z tym związaną bozon Higgsa. Cząstka Higgsa Święty Graal współczesnej nauki

5 lipca 2012 nowa cząstka! "Naukowcy w ośrodku CERN odkryli nową subatomową cząstkę, która może się okazać nieuchwytnym bozonem Higgsa." The Guardian "Potwierdzam, że cząstka, która została odkryta jest zgodna z teorią Higgsa." Euronews "To jest wstępny wynik, ale myślimy, że bardzo mocny i wiarygodny." Reuters "W czwartek jednakże, CERN przestał się wahać. Ogłoszono, że cząstka odkryta w lipcu 2012 była Nowa cząstka! Ale czy to bozon Higgsa? w istocie bozonem Higgsa." Forbes

14 marca 2013 Higgs-like staje się Higgsem

Science Fiction Badamy Higgsa dzięki temu nauczyli ekranować pole Higgsa (elektromagnetyczne już potrafimy - tzw. niewidzialność optyczna) moglibyśmy stworzyć samochody potrafiące przyspieszać do ogromnych prędkości w ułamkach sekund! Odkrywamy Higgsa rozumiemy skąd się bierze masa potrafimy kontrolować bezwładność wypadki samochodowe lub lotnicze przestają być groźne bo wyeliminujemy obrażenia związane z gigantycznymi przeciążeniami.

ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ PODRÓŻY

A czy zwykłemu człowiekowi to się na coś przyda? nowe materiały, nowe technologie, nowe urządzenia pomiarowe, zastosowania w medycynie, zastosowania w komunikacji, zastosowania w energetyce, zastosowania w ochronie środowiska...

24 lata temu... Tim Berners-Lee pisze słynny dokument, który stał się początkiem WWW (HTML) W jego pierwszych akapitach pisze: Many of the discussions of the future at CERN and the LHC era end with the question - ªYes, but how will we ever keep track of such a large project?º This proposal provides an answer to such questions. Firstly, it discusses the problem of information access at CERN. Then, it introduces the idea of linked information systems, and compares them with less flexible ways of finding

Dzisiaj globalna sieć komputerów Worldwide LHC Computing Grid: WLCG Klaster komputerowy: grupa połączonych jednostek komputerowych, które współpracują ze sobą w celu udostępnienia zintegrowanego środowiska pracy. The Worldwide LHC Computing Grid: międzynarodowy projekt mający na celu usprawnienie przechowywania oraz analizy danych pochodzących z eksperymentu LHC, łączący ponad 140 centrów komputerowych w 35 krajach. The Grid is so vast and complicated that attempts to model it using the Grid have actually failed.

Dzisiaj globalna sieć komputerowa 40 000 komputerów i 25 000 TB przestrzeni dyskowej dostępne dla każdego członka

Technologie stworzone dla potrzeb CERN zostały wykorzystane w: 1. Medycynie - diagnostyka: tomografia emisyjna PET, pozwalająca na badanie fizjologii organizmu, tomografia komputerowa CT, - leczenie: terapia hadronowa umożliwiająca skuteczne leczenie głęboko położonych guzów. 2. Przemyśle: - opracowano technologię opartą na materiale zwanym getterem, który można zastosować do poprawy izolacji termicznej urządzeń gospodarstwa domowego (np. lodówki). 3. Środowisko: - dzięki opanowaniu technologii wytwarzania ultrawysokiej próżni oraz łączenia szkła z metalem, płaskie próżniowe kolektory słoneczne przechodzą z fazy prototypu do sprzedaży, co stanowi znaczny postęp w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych. 4. Technologie informacyjne: - oprócz WWW niedawno powstała światowa sieć komputerów GRID.

Jeśli chcesz znaleźć się tam, Gdzie nigdy nie byłeś, Musisz iść drogą, Którą nigdy nie szedłeś. (Dominick Coniguliaro)