Elementy fizyki czastek elementarnych

Podobne dokumenty
Źródła czastek. Wszechświat Czastek Elementarnych. Wykład 7. prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki

Źródła czastek. Wszechświat Czastek Elementarnych. Wykład 8. prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki

Źródła czastek. Wszechświat Czastek Elementarnych. Wykład 4. prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki

Elementy fizyki czastek elementarnych

Elementy fizyki czastek elementarnych

Elementy fizyki czastek elementarnych

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

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Źródła cząstek. Naturalne: Sztuczne. Promieniowanie kosmiczne Różne źródła neutrin. Akceleratory Reaktory. D. Kiełczewska wykład 2 1

Akceleratory i detektory czastek

Źródła cząstek. Naturalne: Sztuczne. Promieniowanie kosmiczne Różne źródła neutrin. Akceleratory Reaktory. D. Kiełczewska wykład 2

Fizyka cząstek elementarnych

Akceleratory. Urządzenia do wytwarzania strumieni cząstek o znacznej energii kinetycznej

Akceleratory. Instytut Fizyki Jądrowej PAN 1

Wszechświat czastek elementarnych

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Zderzenia relatywistyczne

Dynamika relatywistyczna

Theory Polish (Poland)

Zderzenia relatywistyczne

Źródła cząstek o wysokich energiach. Promieniowanie kosmiczne. Akceleratory. Ograniczenia na energię maksymalną. Parametry wiązek.

Wybrane zagadnienia fizyki jądrowej i cząstek elementarnych. Seweryn Kowalski

Akceleratory (Å roda, 16 marzec 2005) - Dodał wtorek

Perspektywy fizyki czastek elementarnych

Wszechświat czastek elementarnych

Źródła cząstek o wysokich energiach

Na tropach czastki Higgsa

VI. 6 Rozpraszanie głębokonieelastyczne i kwarki

Wstęp do Akceleratorów wykład dla nauczycieli. Mariusz Sapiński CERN, Departament Wiązek 12 kwietnia 2010

Jak fizycy przyśpieszają cząstki?

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

Akceleratory wokół nas Aleksander Filip Żarnecki, Wydział Fizyki UW. A.F.Żarnecki Akceleratory wokół nas 3 marca / 50

Akceleratory i detektory czastek

Wszechświat cząstek elementarnych

Wstęp do fizyki akceleratorów

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią

Wstęp do Akceleratorów wykład dla uczniów. Mariusz Sapiński CERN, Departament Instrumentacji Wiązki 22 marca 2010

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Wszechświat czastek elementarnych

Wstęp do akceleratorów

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

Poziom nieco zaawansowany Wykład 2

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Neutrina. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład VII. Historia neutrin Oddziaływania neutrin Neutrina atmosferyczne

Wszechświat czastek elementarnych

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

Neutrina. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład VII. Historia neutrin Oddziaływania neutrin Neutrina atmosferyczne

Poszukiwany: bozon Higgsa

Akceleratory wokół nas

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Początki fizyki cząstek

Wstęp do Akceleratorów. Mariusz Sapiński CERN BE/BI 24 listopada 2009

Promieniowanie jonizujące

Neutrina. Wstęp do Fizyki I (B+C) Wykład XXII:

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

Akceleratory i detektory czastek

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI Z WYKORZYSTANIEM FILMU PĘDZĄCE CZĄSTKI.

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

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

Metody i narzędzia. Tydzień 2

Wszechświat czastek elementarnych

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

Promieniowanie jonizujące

Neutrina. Wszechświat Czastek Elementarnych. Wykład 12. prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki

Cząstki elementarne z głębin kosmosu

Promieniowanie jonizujące

cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

Podstawy fizyki cząstek III. Eksperymenty nieakceleratorowe Krzysztof Fiałkowski

Dziwny jest ten świat: czastki elementarne

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Fizyka jądrowa z Kosmosu wyniki z kosmicznego teleskopu γ

Odkrycie jądra atomowego - doświadczenie Rutherforda 1909 r.

czastki elementarne Czastki elementarne

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2

Sławomir Wronka, r

2008/2009. Seweryn Kowalski IVp IF pok.424

Ramka z prądem w jednorodnym polu magnetycznym

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

Słowniczek pojęć fizyki jądrowej

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

Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

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

Podstawy fizyki subatomowej

Wszechświat cząstek elementarnych

Wykład FIZYKA II. 3. Magnetostatyka. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

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

Oddziaływanie cząstek z materią

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

Struktura porotonu cd.

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

Sylwa czyli silva rerum na temat fizyki cz astek elementarnych

Promieniowanie jonizujące i metody radioizotopowe. dr Marcin Lipowczan

Metody liniowe wielkiej częstotliwości

Promieniotwórczość naturalna. Jądro atomu i jego budowa.

Wszechświat cząstek elementarnych

Neutrina. Fizyka I (B+C) Wykład XXIV:

Zderzenia relatywistyczne

Promieniowanie jonizujące

Transkrypt:

Źródła czastek Elementy fizyki czastek elementarnych Wykład II Naturalne źródła czastek Źródła promieniotwórcze Promieniowanie kosmiczne Akceleratory czastek Akceleratory elektrostatyczne, liniowe i kołowe Współczesne akceleratory Ograniczenia i świetlność

Pierwiastki radioaktywne Źródła czastek Promieniotwórczość odkrył H. Becquerel w roku 1896. Sole uranu emitowały promieniowanie, które zaciemniało płytę fotograficzna. Na poczatku XX wieku wyodrębniono 3 rodzaje promieniowania: α - jadra helu (2p2n) β - elektrony β + - pozytony γ - fotony Badania z użyciem źródeł promieniotwórczych doprowadziły do wielu ważnych odkryć (np. odkrycie jadra atomowego) Podstawowa wada źródeł promieniotwórczych była mała energia emitowanych czastek. A.F.Żarnecki Wykład II 1

Promieniowanie kosmiczne Poczatkowo uważane było za przejaw naturalnej promieniotwórczości Ziemi. Dopiero w 1912 roku Victor Hess pokazał, że obserwowane czastki pochodza z kosmosu. Pierwotne promieniowanie kosmiczne Promieniowanie obserwowane poza atmosfera ziemska Skład (pomijajac neutrina): protony (jadra H) 86% czastki α (jadra He) 13% cięższe jadra 1% neutrony, elektrony, fotony 1% A.F.Żarnecki Wykład II 2

π + Wtórne promieniowanie kosmiczne Promieniowanie kosmiczne Promieniowanie pierwotne oddziałuje w atmosferze Ziemi. Produkowane sa liczne czastki wtórne, głównie piony i kaony: p + N X + K +... π µ + ν µ µ e + ν µ + ν e Docieraja do powierzchni Ziemi miony µ ± 70% elektrony e ± 25% protony, piony π ± 3% Łacznie około 180 na m 2 s A.F.Żarnecki Wykład II 3

Promieniowanie kosmiczne Pomiary Do lat 50 XX w. badanie oddziaływań promieniowania kosmicznego z materia było jednym z głównych kierunków badań. Wciaż pozostaje ważnym źródłem danych. Budowane sa coraz większe detektory do pomiaru promieniowania kosmicznego najwyższych energii. Projekt Pierre Auger Observatory : obserwacja promieniowania czerenkowa i fluorescencji powstajacych w trakcie rozwoju kaskady w atmosferze. 1600 detektorów rozmieszczonych na obszarze 3000 km 2 A.F.Żarnecki Wykład II 4

Pierre Auger Observatory A.F.Żarnecki Wykład II 5

Promieniowanie kosmiczne Rozkład energii Okazuje się, że przestrzeń kosmiczna wypełniona jest czastkami o energiach dochodzacych do 10 12 GeV. Wciaż nie rozumiemy skad promieniowanie pochodzi: to supernowe aktywne jadra galaktyk??? Nie rozumiemy także dlaczego dociera do Ziemi!... (powyżej 5 10 19 ev powinno być pochłaniane w oddziaływaniu z mikrofalowym promieniowaniem tła) A.F.Żarnecki Wykład II 6

Akceleratory elektrostatyczne Akceleratory W 1919 roku Rutherford wskazał na korzyści z przyspieszania czastek. Najprostszym akceleratorem czastek jest pole elektrostatyczne: np. kondensator q>0 E Problemem jest uzyskanie odpowiednio wysokiej różnicy napięć: generator Cockrofta-Waltona (1932): 750 kv generator Van de Graaffa (1931): 1.5 MV U + W pewnych dziedzinach wciaż używane Uzyskiwana energia: E = E + U q A.F.Żarnecki Wykład II 7

Akceleratory Generator Cockrofta-Waltona Schemat Współczesne urzadzenie A.F.Żarnecki Wykład II 8

Akceleratory Generator Van de Graaffa Schemat Historia Współczesne urzadzenie Obecnie różnice napięć jakie potrafimy wytwarzać ograniczone sa do rzędu 30 MV E 30 MeV zbyt mało dla fizyki czastek... A.F.Żarnecki Wykład II 9

Akceleratory Akcelerator liniowy Idea: Gustav Ising 1924. Pierwsze urzadzenia: Rolf Wideroe 1927, Lawrence 1931. Czastka przechodzi przez kolejne kondensatory Przy odpowiednim dobraniu długości kolejnych elementów i częstości napięcia zasilajacego, czastka trafia zawsze na pole przyspieszajace. q>0 E zwielokrotnienie uzyskiwanych energii Częstość jest zazwyczaj stała. Długości kolejnych elementów rosna proporcjonalnie do prędkości czastki. U Dla E m, prędkość β 1: L=const. A.F.Żarnecki Wykład II 10

Liniowy akcelerator protonów w ośrodku Fermilab (USA) A.F.Żarnecki Wykład II 11

Wnęka rezonansowa Akceleratory W praktyce do przyspieszania czastek wykorzystujemy wnęki rezonansowe: Klistron Wewnatrz wnęki wytwarzana jest stojaca fala elektromagnetyczna. Częstości rzędu 1 GHz - mikrofale. Wnęki rezonansowe pozwalaja uzyskiwać natężenia pola rzędu 10 MV/m dla uzyskania energii 1 GeV potrzebny jest akcelerator liniowy o długości 100 m A.F.Żarnecki Wykład II 12

Wnęka rezonansowa A.F.Żarnecki Wykład II 13

Akceleratory Akcelerator kołowy Zamiast używać wielu wnęk możemy wykorzystać pole magnetyczne do zapętlenia czastki. Schemat pogladowy: B Czastki moga przechodzić przez wnękę przyspieszajac a wiele razy... E Pierwszy tego typu akcelerator (cyklotron) zbudował w 1931 roku Ernest Lawrence U A.F.Żarnecki Wykład II 14

Akceleratory Cyklotron Ernest Lawrence Schemat Pierwszy cyklotron A.F.Żarnecki Wykład II 15

Akceleratory Synchrotron 1955 Rosnace pole magnetyczne utrzymuje czastki na stałej orbicie A.F.Żarnecki Wykład II 16

Akceleratory Akcelerator kołowy W praktyce akceleratory kołowe zbudowane sa z wielu powtarzajacych się segmentów: Każdy segment składa się z Schemat akceleratora: wnęk przyspieszajacych (A) magnesów zakrzywiajacych (B) układów ogniskujacych (F) F A B A.F.Żarnecki Wykład II 17

HERA, DESY, Niemcy A.F.Żarnecki Wykład II 18

Akceleratory Kolejne etapy w rozwoju fizyki czastek sa nierozerwalnie zwiazane z budowa nowych akceleratorów. A.F.Żarnecki Wykład II 19

Akceleratory Największe akceleratory Już zbudowane SPS p p 1981-1990 do 315 GeV LEP e + e 1989-2000 105 GeV SLC e + e 1989-1998 50 GeV HERA e ± p 1992/2001 27 GeV (e) 920 GeV (p) (modernizacja) Tevatron p p 1987/2000 0.9-1 TeV RHIC Au Au 2000 100 GeV/u Budowane i projektowane LHC pp 2007 7 TeV ILC e + e 2015(?) 250-500 GeV CLIC e + e 2020(?) 1500-2500 GeV A.F.Żarnecki Wykład II 20

Akceleratory Największe akceleratory Badania fizyki czastek koncentruja się dużych ośrodkach: CERN w Genewie (LEP, SPS, LHC) DESY w Hamburgu (HERA) Fermilab pod Chicago (Tevatron) SLAC w Stanford, Kalifornia (SLC) KEK w Japoni A.F.Żarnecki Wykład II 21

LEP/LHC Akceleratory Największym zbudowanym dotad akceleratorem był LEP. Zbudowany w CERN pod Genewa miał obwód ok. 27 km. W tym samym tunelu budowany jest obecnie akcelerator LHC. A.F.Żarnecki Wykład II 22

DESY, Hamburg A.F.Żarnecki Wykład II 23

Tevatron, Fermilab, USA A.F.Żarnecki Wykład II 24

SLAC Stanford, USA A.F.Żarnecki Wykład II 25

KEK Japonia A.F.Żarnecki Wykład II 26

Ograniczenia Akceleratory Aby uzyskiwać coraz wyższe energie zderzajacych się wiazek musimy budować coraz większe i większe akceleratory... Dlaczego!? Co ogranicza energie uzyskiwane w akceleratorach? W przypadku kołowych akceleratorów protonów pole magnetyczne Pole magnetyczne musi rosnać wraz ze wzrostem energii wiazki, aby utrzymywać czastki wewnatrz rury akceleratora. W praktyce nie jesteśmy w stanie wytworzyć pól silniejszych niż B max 8 T. Ogranicza to dostępne energie do E max e R B max c Jeśli przekroczymy E max czastki uciekna z akceleratora. W przypadku protonów akcelerator liniowy musiałby być wielokrotnie większy niż akcelerator kołowy... A.F.Żarnecki Wykład II 27

Akceleratory Ograniczenia W przypadku akceleratorów kołowych e ± : pole przyspieszajace Elektrony kraż ace po orbicie traca energie na promieniowanie hamowania. Średnia energia tracona na jeden obieg: E E 4 /R (!) Energia która możemy dostarczyć jest proporcjonalna do obwodu akceleratora i średniego pola E maksymalna dostępna energia + E 2πR E E max R LEP (obwód 27 km) był prawdopodobnie ostatnim akceleratorem kołowym e + e. Dalej bardziej opłacalne s a akceleratory liniowe: E max L E A.F.Żarnecki Wykład II 28

Projekt akceleratora kołowego e + e o energii 1000 GeV A.F.Żarnecki Wykład II 29

Akceleratory Świetlność Energia nie jest jedynym istotnym parametrem akceleratora. W zderzeniach wiazek przeciwbieżnych niezmiernie istotna jest też świetlność L. Świetlność określa liczbę reakcji zachodzacych w jednostce czasu. Dla procesu o przekroju czynnym σ: dn dt = L σ Ponieważ przekroje czynne maleja zazwyczaj jak E 2 (patrz przykład analizy wymiarowej) potrzebujemy coraz większych świetlności A.F.Żarnecki Wykład II 30

Akceleratory Świetlność Świetlność zależy od: częstości f przecięć wiazek (paczek/pulsów) liczby czastek w paczce n poprzecznych rozmiarów wi azki: σ x, σ y Z definicji przekroju czynnego: L = f n 1 n 2 4πσ x σ y Problem zwłaszcza w akceleratorach liniowych: po jednym przecięciu wiazka jest tracona trudno uzyskać jednocześnie duże f i duże n konieczne jest uzyskanie bardzo małych rozmiarów poprzecznych wiazek. LEP: σ x 300 µm Proj. ILC: σ x 0.5 µm σ y 8 µm L 6 10 31 1 cm 2 s σ y 5 nm (!) L 3 10 34 1 cm 2 s rok roboczy : 1y 10 7 s 300 fb 1 y 1 A.F.Żarnecki Wykład II 31

Akceleratory Zespoły akceleratorów W praktyce nie można zbudować akceleratora kołowego przyspieszajacego czastki od zera do najwyższych energii. Czastki musza być przyspieszane etapami. Zespół akceleratorów w ośrodku DESY: A.F.Żarnecki Wykład II 32

Zespół akceleratorów w CERN A.F.Żarnecki Wykład II 33

LHC, CERN, Genewa A.F.Żarnecki Wykład II 34

http://www.fuw.edu.pl/ zarnecki/elementy/elementy06.html A.F.Żarnecki Wykład II 35