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

Podobne dokumenty
60 lat fizyki hiperjąder

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

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Fizyka cząstek elementarnych

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

2008/2009. Seweryn Kowalski IVp IF pok.424

Promieniowanie jonizujące

Fizyka Fizyka eksperymentalna cząstek cząstek (hadronów w i i leptonów) Eksperymentalne badanie badanie koherencji koherencji kwantowej

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Zderzenia relatywistyczne

r. akad. 2012/2013 Wykład IX-X Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Fizyka jądrowa Zakład Biofizyki 1

Zadanie 3. (2 pkt) Uzupełnij zapis, podając liczbę masową i atomową produktu przemiany oraz jego symbol chemiczny. Th... + α

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 40 FIZYKA JĄDROWA

Theory Polish (Poland)

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

O egzotycznych nuklidach i ich promieniotwórczości

Energetyka Jądrowa. Wykład 3 14 marca Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Podstawy fizyki subatomowej. 3 kwietnia 2019 r.

Zderzenia relatywistyczne

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Poszukiwanie cząstek ciemnej materii w laboratoriach na Ziemi

Elektron i proton jako cząstki przyspieszane

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

Reakcje rozpadu jądra atomowego

A - liczba nukleonów w jądrze (protonów i neutronów razem) Z liczba protonów A-Z liczba neutronów

Elementy fizyki czastek elementarnych

Autorzy: Zbigniew Kąkol, Piotr Morawski

Cząstki elementarne i ich oddziaływania III

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Oddziaływanie cząstek z materią

Foton, kwant światła. w klasycznym opisie świata, światło jest falą sinusoidalną o częstości n równej: c gdzie: c prędkość światła, długość fali św.

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Promieniowanie jonizujące

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

Jak się tego dowiedzieliśmy? Przykład: neutrino

AKCELERATORY I DETEKTORY WOKÓŁ NAS

Promieniowanie jonizujące

Fizyka współczesna. Jądro atomowe podstawy Odkrycie jądra atomowego: 1911, Rutherford Rozpraszanie cząstek alfa na cienkich warstwach metalu

Odkrycie jądra atomowego - doświadczenie Rutherforda 1909 r.

Podstawowe własności jąder atomowych

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 7 Detekcja cząstek

Cząstki elementarne Odkrycia Prawa zachowania Cząstki i antycząstki

cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

Obserwacja Nowej Cząstki o Masie 125 GeV

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią

Eksperymenty z wykorzystaniem wiązek radioaktywnych

Co to są jądra superciężkie?

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

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

Tajemnicze neutrina Agnieszka Zalewska

Eksperyment ALICE i plazma kwarkowo-gluonowa

Słowniczek pojęć fizyki jądrowej

Reakcje jądrowe. X 1 + X 2 Y 1 + Y b 1 + b 2

Podstawy fizyki subatomowej

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Jądra o wysokich energiach wzbudzenia

Metody i narzędzia. Tydzień 2

Akceleratory Cząstek

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

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

Akceleratory. Urządzenia do wytwarzania strumieni cząstek o znacznej energii kinetycznej

Fizyka do przodu w zderzeniach proton-proton

Seminarium. -rozpad α -oddziaływanie promienowania z materią -liczniki scyntylacyjne. Konrad Tudyka

Neutrina. Źródła neutrin: NATURALNE Wielki Wybuch gwiazdy atmosfera Ziemska skorupa Ziemska

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

Jądro atomowe Wielkości charakteryzujące jądro atomowe

I etap ewolucji :od ciągu głównego do olbrzyma

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe

Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej

Fragmentacja pocisków

Metamorfozy neutrin. Katarzyna Grzelak. Sympozjum IFD Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych IFD UW. K.Grzelak (UW ZCiOF) 1 / 23

Spis treści. Trwałość jądra atomowego. Okres połowicznego rozpadu

STRUKTURA MATERII PO WIELKIM WYBUCHU

Fizyka cząstek elementarnych. Fizyka cząstek elementarnych

Nowe wyniki eksperymentów w CERN

Marek Kowalski

Podstawy Fizyki Jądrowej

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

BUDOWA ATOMU. Pierwiastki chemiczne

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

Cząstki elementarne z głębin kosmosu

Jądra dalekie od stabilności

Zagraj w naukę! Spotkanie 5 Obecny stan wiedzy. Maciej Trzebiński. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Podstawy fizyki cząstek III. Eksperymenty nieakceleratorowe Krzysztof Fiałkowski

Pomiar energii wiązania deuteronu. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie energii wiązania deuteronu

Fizyka jądrowa cz. 2. Reakcje jądrowe. Teraz stałem się Śmiercią, niszczycielem światów. Robert Oppenheimer

Oddziaływania podstawowe

Bardzo rzadki rozpad został zaobserwowany przez CMS

Badanie Gigantycznego Rezonansu Dipolowego wzbudzanego w zderzeniach ciężkich jonów.

Poziom nieco zaawansowany Wykład 2

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych

Symetrie. D. Kiełczewska, wykład 5 1

Wprowadzenie do fizyki subatomowej

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Rozpady promieniotwórcze

Transkrypt:

Odkrycie hiperjąder Hiperjądra to struktury jądrowe w skład których, poza protonami I neutronami, wchodzą hiperony. Odkrycie hiperjąder miało miejsce w 1952 roku, 60 lat temu, w Warszawie. Wówczas nie było jeszcze dużych akceleratorów i jedynym źródłem cząstek wysokich energii było promieniowanie kosmiczne. Dygresja: w tym roku obchodzimy 100 rocznicę odkrycia promieni kosmicznych przez austriackiego fizyka Victora Hessa (eksperyment przy użyciu balonu w 1912 r., Nagroda Nobla w 1936 r.)

Promieniowanie kosmiczne składa się głównie z protonów, z niewielką domieszką cięższych jąder. Przechodząc przez atmosferę cząstki promieniowania kosmicznego oddziałują z jądrami atomów powietrza i do powierzchni Ziemi dochodzą tylko cząstki wtórne z tych oddziaływań, o znacznie zredukowanej energii. Aby rejestrować oddziaływania pierwotnych cząstek kosmicznych wysyłano balonem do stratosfery wielowarstwowe bloki emulsji fotograficznej, po powrocie bloku na Ziemię rozdzielano warstwy emusji, wywoływano i przeszukiwano pod mikroskopem. W prowadzeniu takich badań specjalizowało się laboratorium prof. Powella w Bristolu (Anglia). Tam odkryto w 1947 roku mezon π, prof. Powell otrzymał za to odkrycie Nagrodę Nobla w 1950 r.

Marian Danysz i Jerzy Pniewski pracowali przez kilka lat w laboratorium prof. Powella, przywieźli stamtąd do Warszawy klisze naświetlone w balonowym locie stratosferycznym i rozpoczęli ich przeglądanie. Natrafili na przypadek, który wydał im się dziwny. Zinterpretowali ten przypadek jako wytworzenie jądra zawierającego hiperon Λ (w pierwszym wierzchołku) i jego rozpad w drugim wierzchołku.

Kartka pocztowa wydana w 1993 r. z okazji 40 rocznicy odkrycie hiperjąder

Poszukiwanie hiperjąder w kliszach naświetlonych promieniami kosmicznymi było trudne i mało wydajne. W latach 1960-ych uruchomiono pierwsze duże akceleratory cząstek, dostarczające wiązek mezonów π i mezonów K. Dla wytwarzania hiperjąder najodpowiedniejsze były wiązki mezonów K- ponieważ mezon K- jest cząstką obdarzoną dziwnością taką jak hiperon Λ ( S = -1) i zatem można było spodziewać się dużego prawdopodobieństwa wytworzenia hiperjąder w reakcji K- + AZ --> AΛZ + π(procesem elementarnym jest zamiana jednego z nukleonów jądra w hiperon Λ, który pozostaje w jądrze tworząc hiperjądro).

W kliszach naświetlonych wiązką mezonów K- można było rozpocząc systematyczne badania hiperjąder, wyznaczanie ich energii wiązania i stosunków rozpadu. Hiperjądra mogą rozpadać się mezonowo lub niemezonowo Λ π +p Λ+N N+N

Niemezonowy rozpad hiperjądra f w punkcie B a π b 4He (do tyłu) c proton X punkt rozpadu Mezonowy rozpad hiperjądra 5 Λ He π +p+ 4 He

Energia wiązania hiperjąder Najważniejsze źródło wiedzy o siłach oddziaływania Λ-N B Λ =m Λ +mc m H = m Λ +mc m i T i i i mλ masa Λ mc masa rdzenia izotopu mi masa i-tej cząstki emitowanej w rozpadzie hiperjądra Ti energia kinetyczna i-tej cząstki

Wyniki z eksperymentów emulsyjnych Dla normalnych jąder energia wiązania wynosi od 8.5 Mev/n (jądra średnio-ciężkie) do 7.6 MeV/n (jądra ciężkie, np. uran).

Energia wiązania hiperonu Λ w jądrze wzrasta z masą jądra

Hiperjądra podwójne Pierwszy przypadek podwójnego hiperjądra znaleziony w Warszawie w 1962 r. 12 7 6 Ξ 6 C 3 Li+ ΛΛ He 6 ΛΛ He π 5 +p+ Λ 4 He π +p+ He Obecnie znamy sześć przypadków podwójnych hiperjąder.

Hiperjądra podwójne dają unikalną możliwość oszacowania oddziaływania Λ-Λ. Okazuje się, że jest ono przyciągajace.

Relatywistyczne hiperjądra Dwaj fizycy z ZIBJ w Dubnej, Okonow i Podgoretskii, zasugerowali, że korzystnie było by wytworzyć hiperjądra o dużej energii (relatywistyczne) wtedy ich droga w detektorze będzie dłuższa i można będzie zmierzyć ich czas życia i stosunki rozpadu. Takie hiperjądra mogą powstawać w wiązce relatywistycznych jąder.

LBL 2.1 A GeV 16O+CH2 22 przypadki 16 0.33 10 τ Λ Z = 0.86 0.26 10 σ= 2±1 μb/ A s ZIBJ 3.7 A GeV 4He+CH2 18 przypadków 4 4 Λ He He+π τ= 2.6±0.6 10 10 s σ= 0.03 μb/ A 16 O+p Λ O+n+K 16 16 O+n 16Λ N+n+K

W takim procesie powstaje relatywistyczne hiperjądro 4 Λ 4 He π He

Zestawienie czasów życia dla lekkich hiperjąder. Zaznaczone wyniki z eksperymentów z relatywistycznymi hiperjądrami

Zestawienie czasów życia znanych hiperjąder w stosunku do czasu życia swobodnego hiperonu Λ. Widać, że dla cięższych hiperjąder czas życia jest krótszy. Jest to głównie wynikiem dodatkowych (niemezonowych) kanałów rozpadu.

Nowe eksperymenty hiperjądrowe Dedykowany eksperyment hiperjądrowy FINUDA w laboratorium Frascati we Włoszech. Eksperyment ten uruchomiono 10 lat temu, a więc 50 lat po odkryciu hiperjąder, i ostatnio zakończono. Laboratorium Frascati posiada zderzacz przeciwbieżnych wiązek elektron pozyton DAΦNE. Do produkcji hiperjąder wykorzystano mezony K wytworzone w procesie e- (510 MeV) + e+ (510 MeV) --> mezon Φ (1020 MeV) --> K+ K- (50%) Ten proces można nazwać fabryką mezonów Φ. Częstość 440 /s. Mezony Φ produkowane są praktycznie w spoczynku, ich rozpad daje 220 par K+Kna sekundę o energii ok. 16 MeV. W eksperymencie FINUDA wytworzono ok. 40 różnych hiperjąder.

L = 2 m, Φ = 1 m, B = 1.1 T Tarcze: 2x 6Li 1x 7Li 3x 12C 1x 27Al 1x 51V

Projekt HypHI (GSI Darmstadt) Eksperyment z wykorzystaniem wiązek ciężkich jonów o energii ok. 2 A GeV Możliwość wykorzystania wiązek rzadkich izotopów. Spektrometr magnetyczny

Wykres Z N - S

Wykres Z N dla hiperjąder

Lekkie hiperjądra i anty-hiperjądra na wielkich zderzaczach jąder Na zderzaczach RHIC (Brookhaven, USA) i LHC (CERN) zaobserwowano już lekkie hiperjądra i anty-hiperjądra powstające przez koalescencję w centralnym obszarze kinematycznym. Najlżejsze anty-hiperjądro to anty-hipertryt składający się z antyprotonu, antyneutronu i antylambdy. Produktami jego rozpadu będzie anty-jądro helu -3 i mezon π+ To nowe i interesujące pole badań.

Przykład wyników Obserwacja hiperjądra hipertrytu w eksperymencie ALICE w zderzeniach jąder Pb + Pb przy energii 2.76 TeV w układzie c.m. (wstępny wynik przedstawiony na konferencji w Krakowie w 2011 r.)