Wstęp do fizyki cząstek elementarnych: część eksperymentalna

Podobne dokumenty
Cząstka Higgsa własności, odkrycie i badania oddziaływań

Ostatnie uzupełnienia

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

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

Oddziaływania podstawowe

th- Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych (ZZMO)

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

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

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

Eksperyment ALICE i plazma kwarkowo-gluonowa

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

Jak działają detektory. Julia Hoffman

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


Epiphany Wykład II: wprowadzenie

Theory Polish (Poland)

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Nauka i technologia dwa spojrzenia na CERN

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

Bozon Higgsa prawda czy kolejny fakt prasowy?

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Wszechświat cząstek elementarnych

Obserwacja Nowej Cząstki o Masie 125 GeV

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

LHC: program fizyczny

Wszechświat cząstek elementarnych

Eksperyment ATLAS na Wielkim Koliderze Hadronowym. Czyli Wielka Przygoda z Fizyką i nie tylko

Boska cząstka odkryta?

LHC i po co nam On. Piotr Traczyk CERN

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

Akceleratory Cząstek

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 1

FIZYKA CZĄSTEK. od starożytnych do modelu standardowego i dalej. Krzysztof Fiałkowski, IFUJ

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

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

Poszukiwany: bozon Higgsa

Co aktualnie wiemy o Wszechświecie -mikroświat

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

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

- Cząstka Higgsa - droga do teorii wszystkiego

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

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Model Standardowy i model Higgsa. Sławomir Stachniewicz, IF PK

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

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Fizyka cząstek elementarnych

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

Wszechświat cząstek elementarnych (dla humanistów)

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Sylwa czyli silva rerum na temat fizyki cz astek elementarnych

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

Wszechświat cząstek elementarnych

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe

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

Wykład monograficzny 0 1

Witamy w CERN Marek Kowalski

Compact Muon Solenoid

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

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

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

Na tropach czastki Higgsa

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

Można Kraussa też ujrzeć w video debacie z teologiem filozofem Williamem Lane Craigiem pod tytułem Does Science Bury God (Czy nauka grzebie boga ).

Wszechświat cząstek elementarnych (dla humanistów)

LHC klucz do Mikroświata

Podstawy Fizyki Jądrowej

-> Teaching ->

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

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

Fizyka do przodu: AFP, ALFA Janusz Chwastowski

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

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

Czego oczekujemy od LHC? Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Bozon Higgsa oraz SUSY

Fizyka wysokich energii w erze LHC

1. Wcześniejsze eksperymenty 2. Podstawowe pojęcia 3. Przypomnienie budowy detektora ATLAS 4. Rozpady bozonów W i Z 5. Tło 6. Detekcja sygnału 7.

Do połowy XX w. w fizyce, astronomii i chemii można było korzystać

LEPTON TAU : jako taki, oraz zastosowania. w niskich i wysokich energiach. Zbigniew Wąs

Bardzo rzadki rozpad został zaobserwowany przez CMS

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

Fizyka cząstek elementarnych. Tadeusz Lesiak

CERN - pierwsze globalne laboratorium. Magdalena Kowalska CERN, Physics Department

WYKŁAD

Podstawy fizyki subatomowej

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

Zakład Eksperymentu ATLAS (NZ14)

MasterClass-międzynarodowy program zajęć dla uczniów szkół średnich

Programowanie dla Wielkiego Zderzacza Hadronów

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Wszechświat czastek elementarnych

-> Teaching ->

CERN pierwsze globalne laboratorium. Andrzej SIEMKO CERN, Departament Technologii Akceleratorów

2008/2009. Seweryn Kowalski IVp IF pok.424

Marek Kowalski

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI Z WYKORZYSTANIEM FILMU PĘDZĄCE CZĄSTKI.

Model Standardowy budowy Wszechświata

Wszechświat czastek elementarnych

EDUKACYJNE ZASOBY CERN

Atomowa budowa materii

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

Transkrypt:

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych: część eksperymentalna Pięćdziesiąt lat badań cząstek elementarnych, nagrody Nobla, Model Standardowy Labolatorium CERN Eksperymenty LHC Detektory cząstek elementarnych Prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs

Particle physics 2

Quantum mechanics Constituents of matter along History Oddziaływanie słabe Oddziaływanie elektro-magnetyczne Oddziaływanie silne Cząstka Higgsa. Jest innym typem cząstki nie jest ani cząstką materii ani cząstką oddziaływania. 3

Quantum mechanics Particles of the Standard Model Matter particles (< 10-16 cm) Interaction particles Higgs particle Is not a matter particle and not a interaction particle 4

Interactions 5

Forces and expansion of the Universe 6

Quantum field theory 7

Theory has to be confirmed by experiment It doesn t matter how beautiful your theory is, it doesn t matter how smart you are. If it doesn t agree with experiments, it s wrong. R. Feynman (To nie ma znaczenia jak piękna jest twoja teoria, nie ma znaczenia jaki jesteś inteligentny. Jeżeli nie zgadza się z eksperymentem to ta teoria jest nieprawdziwa.) R. Feynman 8

9

History of particle physics and Nobel prizes M. Gell-Mann 1957 C. N. Yang, T. Lee 1965 S. I. Tomonaga, J. Schwinger, R.P Feynman 1969 M. Gell-Mann 1976 B. Richter and S. Ting 1979 S.L. Glashow, A. Salam, S. Weinberg 1980 J. Cronin, V. Fitch 1984 C. Rubbia, S. van der Meer 1988 L. M. Lederman, M. Schwartz, J. Steinberger 1990 J. Friedman, J. Kendall, R. Taylor 1992 - G. Charpak 1995 M. Perl, F. Reines 1999 - G. thooft, M. J. Veltman 2004 - D. J. Gross, H. D. Politzer, F. Wilczek 2008 Y. Nambu, M. Kobayashi, T. Masakawa 2013 F. Englert and P. Higgs 10

SM confirmed by the data 11

The Higgs The Higgs 12

Masa (giga-elektron-volt) Mass spectrum of elementary particles Gdyby masa cząstki W była mniejsza to czas reakcji termojądrowych byłby krótszy i zachodziłby przy niższej temperaturze. 10 3 10-3 Tarcza Słońca Masa elektronu jest 25 tysięcy razy mniejsza, ale gdyby była równa zero atom nie mógłby istnieć. Przy innych wartościach masy cząstek elementarnych Wszechświat byłby zupełnie inny lub by nie istniał. m = 0 13

W dniu 4 lipca 2012, eksperymenty ATLAS i CMS na akceleratorze LHC w laboratorium CERN ogłosiły odkrycie nowej cząstki zgodnej z przewidywaniami tzw. mechanizmu Higgsa. 8 październik 2013 Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznaje Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za sformułowanie mechanizmu który wyjaśnia źródło masy cząstek elementarnych i który został potwierdzony poprzez odkrycie przewidywanej przez ten mechanizm cząstki elementarnej (eksperymenty ATLAS i CMS na LHC). 14

The Higgs: added bonus The Higgs 15

Beyond the Standard Model 16

Many possible theories 17

Europejskie labolatorium CERN Założone w 1954 roku, to największe na świecie laboratorium w dziedzinie badań oddziaływań cząstek elementarnych. Celem są badania podstawowe. 20 krajów członkowskich (Polska od 1992) 40 krajów stowarzyszonych 2 300 zatrudnionych osób + 10 000 naukowców Mont Blanc Projekt LHC (Wielki Zderzacz Hadronów) to ponad 30-letnie przedsięwzięcie wymagające wizji, talentów, pasji, determinacji i zmierzenia się z wyzwaniami technologicznymi. Jezioro Genewskie CERN Od samego początku w przygotowaniu akceleratora i eksperymentów LHC 38 państw uczestniczyły zespoły z Polski: IFJ-PAN, AGH, Politechnika Krakowska, Uniw. Warszawski, ATLAS IBJ-Świerk Collaboration 18

A brief historical overwiew toward LHC 19

A brief historical overwiew toward LHC 2012-2014: shut-down 2015: starting RunII at 13 TeV pp collision 20

21

22

LHC: comparison to other colliders 23

LHC (Large Hadron Collider ) Mont Blanc Jezioro Genewskie ATLAS CMS 27 km długości 100m pod ziemią 27 km długości 100m pod ziemią LHC 24

Zderzenia wiązek proton-proton Paczka protonów Proton Składniki protonu Produkty zderzeń Składniki protonu Proton-Proton 1380 paczek/wiązkę Protonów/paczka 1.7 pęczków/wiązkę 10 11 Energia wiązki 4 TeV Protonów/pęczek Energia wiązki Każdy proton porusza się z prędkością bliską prędkości światła i niesie kinetyczną energię muchy w locie, okrąża pierścień akceleratora 1100 razy na sekundę. Rozmiar poprzeczny wiązki: 16mm (4 razy mniejszy niż grubość ludzkiego włosa). Każda z wiązek niesie energię pociągu TGV o dł. 200 m i jadącego z prędkością 155km/godz (360M Jula). Takie zdarzenie pojawia się raz na 10 bilionów zderzeń 25

ATLAS detector 26

Detektor ATLAS i zespół badawczy Detektor ATLAS: 42m długości, 22 m średnicy; 3000 km kabli wyprowadzających sygnał; ponad 10 8 kanałów odczytu elektroniki; precyzja ustawienia elementów rzędu mikronów Zespół badawczy: Ponad 3000 fizyków, inżynierów i techników, w tym ponad 1000 doktorantów; 178 instytucji z 38 krajów; Zespoły polskie: IFJ-PAN, AGH i Instytut Fizyki UJ 27

Detektor ATLAS ATLAS Analiza zarejestrowanych zderzeń: W ciągu 3 lat każdy eksperyment zarejestrował na dyskach ponad 5 miliardów interesujących zderzeń = 20 Petabyte danych. Gdyby zapisać je na płytkach CD to powstałby stos o wysokości 20 km. 28

Particle detection 29

What can we detect? 30

What can we detect? 31

Paricle properties? Spin and parity 32

How we can detect particles 33

Examples of particles interactions 34

Passage of particles 35

Detector layers 36

CMS experiment 37

ATLAS experiment 38

Event display 39

Fixed target vs Collider Endcap Endcap 40

Detectors are imperfect 41

Detectors are imperfect 42