Wstęp do fizyki cząstek elementarnych

Podobne dokumenty
Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych. Ewa Rondio

Symetrie w fizyce cząstek elementarnych

Atomowa budowa materii

Podstawy Fizyki Jądrowej

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

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Oddziaływania silne

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

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

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

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

M. Krawczyk, Wydział Fizyki UW

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

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

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Elementy Fizyki Czastek Elementarnych 1 / 2

Wstęp do chromodynamiki kwantowej

Promieniowanie jonizujące

Rozszyfrowywanie struktury protonu

Promieniowanie jonizujące

Struktura porotonu cd.

Podstawy Fizyki Jądrowej

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Oddziaływania słabe

Wyk³ady z Fizyki. Zbigniew Osiak. Cz¹stki Elementarne

Cząstki elementarne Odkrycia Prawa zachowania Cząstki i antycząstki

Na tropach czastki Higgsa

Oddziaływania elektrosłabe

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

Wstęp do Modelu Standardowego

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

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Struktura protonu. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład III

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 1

Wszechświat cząstek elementarnych

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

Oddziaływania fundamentalne

Teoria Wielkiego Wybuchu FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

Wszechświat cząstek elementarnych

STRUKTURA MATERII PO WIELKIM WYBUCHU

Masy cząstek vs. struktura wewnętrzna

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Bozon Higgsa prawda czy kolejny fakt prasowy?

WYKŁAD 5 sem zim.2010/11

Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 5

Wykład 43 Cząstki elementarne - przedłużenie

Model Standardowy i model Higgsa. Sławomir Stachniewicz, IF PK

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Diagramy Faynmana

Oddziaływania podstawowe

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

czastki elementarne Czastki elementarne

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Diagramy Faynmana

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

Symetrie. D. Kiełczewska, wykład 5 1

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

Symetrie. D. Kiełczewska, wykład 5 1

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

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

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla humanistów

Fizyka cząstek elementarnych. Fizyka cząstek elementarnych

Materia i jej powstanie Wykłady z chemii Jan Drzymała

Własności jąder w stanie podstawowym

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 3

Wszechświat cząstek elementarnych (dla humanistów)

Oddziaływania. Zachowanie liczby leptonowej i barionowej Diagramy Feynmana. Elementy kwantowej elektrodynamiki (QED)

Podstawy fizyki subatomowej

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

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

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Wszechświat cząstek elementarnych. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Zderzenia relatywistyczne

Wszechświat cząstek elementarnych

Agnieszka Obłąkowska-Mucha

Łamanie symetrii względem odwrócenia czasu cz. I

VI. 6 Rozpraszanie głębokonieelastyczne i kwarki

Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 1.III Fizyka cząstek elementanych Odkrycia

WYKŁAD X.2009 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Metoda badania cząstek elementarnych

III. EFEKT COMPTONA (1923)

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

Budowa nukleonu. Krzysztof Kurek

WYKŁAD 4 10.III.2010

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

Wszechświat czastek elementarnych

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

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

Eksperyment ALICE i plazma kwarkowo-gluonowa

Oddziaływania. Przekrój czynny Zachowanie liczby leptonowej i barionowej Diagramy Feynmana. Elementy kwantowej elektrodynamiki (QED)

Tomasz Szumlak WFiIS AGH 03/03/2017, Kraków

Ostatnie uzupełnienia

Wszechświat cząstek elementarnych (dla humanistów)

Dziwny jest ten świat: czastki elementarne

Fizyka cząstek elementarnych. Tadeusz Lesiak

Introduction to Particle Physics Wstęp do fizyki cząstek elementarnych

Astrofizyka teoretyczna II. Równanie stanu materii gęstej

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

Theory Polish (Poland)

Fizyka jądrowa. Podstawowe pojęcia. Izotopy. budowa jądra atomowego przemiany promieniotwórcze reakcje jądrowe. jądra atomowe (nuklidy) dzielimy na:

Transkrypt:

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych Ewa Rondio

cząstki elementarne krótka historia pierwsze cząstki próby klasyfikacji troche o liczbach kwantowych kolor uwięzienie kwarków obecny stan wiedzy oddziaływania ł i składniki Modelu Standartowego

Krótka historia 1905 A. Einstein wyjaśnił obserwowany efekt fotoelektryczny postulując, że światło jest strumieniem kwantów energii fotony E γ = hv 1923 Compton badał rozpraszanie fotonów na elektronach Fotony niosą nie tylko energię, ale i pęd -jak cząstki. Rys F. Żarnecki badanie cząstek zderzenia

rozpraszanie Rutherforda hipotez jądra atomowego stad już blisko do protonu, potem neutron...

pierwszy etap foton, elektorn, jądro atomu potem jego składniki: proton i neutron potem cząstki obsewowane w promieniowaniu kosmicznym przyspieszanie cząstek i produkcja nowych

produkcja nowych cząstek w zderzeniach cząstki naładowane można przyspieszac, kierować ich ruchem i zderzać z tarczą najlepsze pociski to protony lub elektrony (sa naładowane i trwałe, mozna je łatwo zbierac i przyspieszać) obserwujemy co powstaje w miarę wzrostu dostępnych energii można produkować coraz cięższe cząstki

Zderzenie dwóch obiektów odużej energii Powstaje wiele obiektów, niektóre zupełnie inne niż ż te które się zderzyły

pojawiają się coraz to nowe cząstki LHC

coraz więcej cząstek elementarych... cząstki o spinie całkowitym MEZONY π +,π,π 0 cząstki o spinie połówkowym BARIONY p,n K +,K,K 0,K 0 Λ,Σ +,Σ,Σ 0 ρ +,ρ,ρ 0 Ξ +,Ξ,Ξ 0 Ω,... η,ω...,, potrzeba uporzadkowania, może te cząstki mają bardziej elementarne składniki????

propozycja Gel-Manna:

q=- 1/3 q=+2/3 q=-1/3 wszystkie znane wówczas sząstki można poskładać z 3 cegiełek o dość dziwnych własnościach między innymi ich ładumek musi być ułamkowy (1/3 i 2/3) np. proton =uud u d s

hipoteza wydawała się dziwna, ale wprowadzała porządek i miała bardzo ciekawe własności symetrii mezony (spin 0,1..) składają się z pary kwark- anty kwark bariony (spin ½, 3/2...) składają się z trzech kwarków wszystkie cząstki dało się wpisac w takie rodziny (8, 12..), ale nie wszystkie miejsca były pełne

taki model pozwala opisac zachowanie cząstek i wyjaśnić ś ć niektóre kó ich własnościł ś przykład: taki rozpad możliwy jeśli wystarczy energii po sprawdzeniu mas wiemy, że nie wystarczy dlatego kwarki s musza zniknać to wydłuża ż proces

jak budujemy, tesujemy hipotezy czy dla każdej cząskti znajdujemy miejsce czy ten opis nie łamie i zadnych podstawowych praw? tu okazało się, że jest problem: istniałacząskta Δ ++ = u u u jej zbudowanie wymaga 3 kwarków takich samych (u) równolegle ustawionych spinach (spin cząstki jest 3/2) to jest sprzeczne z zakazem Pauliego (2 fermiony nie moga sie znajdować ć w tym samym stanie) trzeba wprowadzic liczbe kwantową którą będą sie różnić!!!!

Δ ++ aby cząskta mogła istnić kwark u musi występować ć w trzech h wersjach przez analogie do optyki dla liczby kwantowej rozróżniającej te 3 wersje przyjęto nazwę KOLOR kwarki występują w 3 kolorach obserwowane cząstki bariony i mezony nie niosą liczby kwantowej koloru są BIAŁE takie wyjaśnienie uratowało model, a przy okazji dostarczyło argumentu dlaczegow naturze obserwujemy tylko trojki krarków iparykwarkantykwark kwark-antykwark obserwowane cząskti są białe jak to wyjaśnić???

kwark ma kolor, oddiaływania między kwarkami to oddziaływania obiektów kolorowych barion = 3kwarki biały jesli odsuwamy kwarki naciąga sie miedzy nimi struna kolorowa im dłuższa struna tym większą ma energię mezon kwarkantykwark białył przy pewnej odległości energia struny bardzo duża może się zamienic na masę nowej pary kwark-antykwark E = mc 2 t t i k ki któ t k i ć teraz mamy stare i nowe kwarki, które mogą tak się zgrupować aby powstały 2 białe cząstki

czy inne obserwacje potwierdzają model kwarków i istnienie koloru? dopuszczenie cząstek składających sie z 3 kwarków różniacych sie tylko kolorem pozwala opisać cząstke i Δ ++ = uuu Δ = ddd dla 3 rodzajów kwarków należysię też spodziewać cząstki zbudowanye z sss gdy wprowadzano kwarki takiej cząstki nie znano jej masa została przewidziana na podstawie modelu i w krótkim czsie ją znaleziono jest to cząstka Ω jej obserwacja bardzo wzmocniła model kwarków

barion = 3 kwarki biały mezon kwark-antykwark biały bariony i mezony uczestniczą w oddziaływaniach silnych = hadrony dalsze badania wykazały, że jest jeszcze czwarty kwark, potem odkryto jeszcze 2 tak wiec mamy 6 kwarków tworzacych 3 pary : ładunek -1/3 i ładunek 2/3 każdy kwark występuje w 3 kolorach z takiego zestawu kwarków można zbudować wszystkie znane dziś HADRONY

dołożenie czwartego kwarka powoduje, że dotychczasowe rodziny cząstek poszerzają się (nowa oś c )

czy to wszystkie cząstki ą elementarne?? wiemy, że NIE elektron nie jest hadronem, nie składa się z kwarków

LEPTONY cząstki, które nie biorą udziału w oddziaływaniach silnych (biorą w słabych i jeśli mają ładunek to w elektro-magnetycznych) pierwszy odkryty lepton elektron teraz wiemy, że leptonów jest 6, tworzą pary: naładowany neutralny (neutrino) o nich będzie poźniej

czy teraz juz may wszystkie składniki? wiemy, że nie, bo w naszej klasyfikacji nie ma FOTONU to nośnik pola (elektro-magnetycznego) cząstki komunikiją się przez wymianę cząstki przenoszącej oddzalywanie prezentacja graficzna: Diagramy Feynmana

oddziaływanie to wymiana nośnika =kwantupola

potwierdzenie istnienia koloru pomiar stosunku przekrojów czynnych w oddziaływaniu e+e-e

Model Standardowy opis cząstek i ich oddziaływań To są wszystkie (obecnie znane) cząstki elementarne Podlegają tym samym UNIWERSALNYM prawom fizyki D. Kiełczewska, wykład 1 μ e ν ν μ s u u u d d d c c c ν s e t t b b t s b ν τ

Model Standardowy w kolorach Generacja I Generacja II Generacja III Leptony ν e e ν μ μ ντ τ Kwarki u u u c c c t t t d d d s s s b b b Bosony pośredniczące Z 0 W + W γ gluony D. Kiełczewska, wykład 1