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

Podobne dokumenty
Oddziaływania elektrosłabe

LHC i po co nam On. Piotr Traczyk CERN

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Bozon Higgsa oraz SUSY

LHC: program fizyczny

Fizyka na LHC - Higgs

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

Compact Muon Solenoid

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

th- Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych (ZZMO)

Obserwacja Nowej Cząstki o Masie 125 GeV

Jak działają detektory. Julia Hoffman

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

Fizyka cząstek elementarnych. Tadeusz Lesiak

Bozon Higgsa prawda czy kolejny fakt prasowy?

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Ostatnie uzupełnienia

Optymalizacja kryteriów selekcji dla rozpadu Λ+c pμ+μza pomocą wielowymiarowej analizy danych

Pierwsze dwa lata LHC

Fizyka cząstek 5: Co dalej? Brakujące wątki Perspektywy Astrocząstki

Pakiet ROOT. prosty generator Monte Carlo. Maciej Trzebiński. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauki

r. akad. 2008/2009 V. Precyzyjne testy Modelu Standardowego w LEP, TeVatronie i LHC

Na tropach czastki Higgsa

Motywacja do dokładnego wyznaczania elementów macierzy Cabbibo-Kobayashi-Maskawy ( )

Spis treści. Fizyka wczoraj, dziś, jutro. Z naszych lekcji. Olimpiady, konkursy, zadania. Astronomia dla każdego

Czego już dowiedzieliśmy się dzięki Wielkiemu Zderzaczowi Hadronów LHC

Oddziaływania słabe i elektrosłabe

Boska cząstka odkryta?

Poszukiwany: bozon Higgsa

Prof. Jacek Ciborowski Warszawa, 12 stycznia 2015 Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego Pasteura Warszawa.

Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej

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

Czego oczekujemy od LHC? Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Oddziaływania podstawowe

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Model Standardowy i model Higgsa. Sławomir Stachniewicz, IF PK

Wszechświat czastek elementarnych

2008/2009. Seweryn Kowalski IVp IF pok.424

Artur Kalinowski WYBRANE ASPEKTY POSZUKIWA BOZONU HIGGSA Z MODELU STANDARDOWEGO W ZDERZENIACH PROTON PROTON W EKSPERYMENCIE CMS PRZY LHC

na przykładzie projektów: Obrona Pracy Doktorskiej Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków,

Atomowa budowa materii

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

Wyznaczanie efektywności mionowego układu wyzwalania w CMS metodą Tag & Probe

Już wiemy. Wykład IV J. Gluza

Algorytmy rekonstrukcji dżetów w CMS

Struktura porotonu cd.

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

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

Wykład XIII: Rozszerzenia SM, J. Gluza

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

Zderzenia relatywistyczne

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

Symetrie. D. Kiełczewska, wykład 5 1

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

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe

Bardzo rzadki rozpad został zaobserwowany przez CMS

Bozon Higgsa & SUSY & DM

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

Jak znaleźć igłę w stogu siana

Title. Tajemnice neutrin. Justyna Łagoda. obecny stan wiedzy o neutrinach eksperymenty neutrinowe dalszy kierunek badań

Czy neutrina mogą nam coś powiedzieć na temat asymetrii między materią i antymaterią we Wszechświecie?

Obserwacja kandydata na bozon Higgsa przez eksperymenty ATLAS i CMS

Wszechświat czastek elementarnych

Symetrie. D. Kiełczewska, wykład 5 1

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

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Wszechświat czastek elementarnych

Łamanie symetrii względem odwrócenia czasu cz. I

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

Autoreferat. Anna Kaczmarska. Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie. 5 luty 2013

Wstęp do Modelu Standardowego

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

Akceleratory Cząstek

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

Model Standardowy budowy Wszechświata

czastki elementarne Czastki elementarne

Autoreferat. Paweł Malecki Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 3 kwietnia 2019 r.

Tomasz Szumlak WFiIS AGH 03/03/2017, Kraków

Wykład monograficzny 0 1

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

Supersymetria. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład XII

Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 5

Cząstki elementarne i ich oddziaływania III

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

Czy cząstka Higgsa została odkryta?

Model Standardowy budowy Wszechświata

Zderzenia relatywistyczne

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

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

Jak znaleźć igłę w stogu siana

Wstęp do Fizyki Jądra Atomowego i cząstek elementarnych. III. Leptony i kwarki

B. Wosiek, NO1 1

Wszechświat czastek elementarnych

Elementy fizyki czastek elementarnych

WINHAC++ Obiektowy generator Monte Carlo do modelowania produkcji bozonów W w LHC. Kamil Sobol

FIZYKA. Wstęp cz. 1. Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok

Marek Kowalski

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

Promieniowanie jonizujące

Transkrypt:

LEPTON TAU : jako taki, oraz zastosowania w niskich i wysokich energiach Zbigniew Wąs Podziękowania: A. Kaczmarska, E. Richter-Wąs (Atlas); A. Bożek (Belle); T. Przedziński, P. Golonka (IT); R. Decker, S. Jadach, M. Jeżabek, J. H. Kuhn, Q. Xu, G. Nanava, O. Shekhovtsova, P. Roig (TH) i inni

Składniki materii Kwarki (Gell-Mann) 1964 Proton Układ okresowy podstawowych składników materii 2

Główne własności ` Lepton : cząstka elementarna. ` Cięższa kopia elektronu/muonu m=1.77 GeV. Elementarne pole Teorii Standardowej (opisującej wszystkie znane oddziaływania poza grawitacyjnymi). Dzięki dużej masie rozpada się, wiele kanałów rozpadu. Produkty rozpadu są obserwowane (oczywisice poza neutrinami). Rozpady zależą od polaryzacji

Produkcja i rozpad leptonu tau. Ogólny schemat Stan początkowy: para pp Parton Shower, Underlying evt. Twardy proces: Z, para WW, Higgs, cząstki nowej fizyki, Poprawki elektrosłabe, pośrednie efekty noej fizyki,... Rozróznia parzystość P (CP). Rozpad (QCD ~1 GeV) detektor (natychmiast) Czas życia tłumaczy się na 3mm przesunięcie wierzchołka. Jest to obserwowalne. (natychmiast)

Wynikają z tego różne twarze leptonu tau ` Strona eksperymentów fizyki wysokich energii: LHC, LC? Strona eksperymentów niskich energii: Belle, BaBar? I jeszcze niższych energii eksperymenty: Frascati, Nowosybirsk, Beijing? Czego oczekuje fenomenolog niskich energii: Przełom opisu oddziaływań silnych Rachunki na siatkach Czego oczekuje fenomenolog wysokich energii: Sygnatury Higgsa Sygnatury nowej Fizyki Dlaczego symulacje są potrzebne i co robimy w Krakowie.

LHC i detektory General-purpose Higgs SUSY?? B-physics CP Violation Heavy Ions Quark-gluon plasma General-purpose Higgs SUSY?? 6

LHC Detektory ATLAS, CMS: -Koszt 940MCHF -Uczeni ~3720 -Instytucje 301 -Kraje 50 ALICE: -Koszt 118MCHF -Uczeni ~1020 -Instytucje 80 -Kraje 28 LHC-B: -Koszt 75MCHF -Instytucje 47 -Uczeni ~501 -Kraje 13 7

Igła w stogu siana... Kolizje 40 000 000 razy na sekundę... Simulation of Higgs decay into 4 muons in the ATLAS detector... Tylko raz na 1,000,000,000,000 przypadków Higgs 8

Eksperyment fizyki wysokich energii Lepton czyli jego produkty rozpadu Elektron bądź muon, 1,2,3 lub 4 piony oraz brakująca energia wyniesiona przez neutrino Produkty rozpadu są odseparowane przestrzennie od innych obiektów, których jest dużo. Rekonstrukcja π0 na granicy możliwości... oraz jego własności

Eksperymenty fizyki niskich energii ` Dobrze widoczne i łatwe do zrekonstruowania produkty rozpadu (poza neutrinami) ` Można zmierzyć wszystko Ponieważ rozpady są wielociałowe to trzeba mierzyć rozkłady w wielowymiarowej przestrzeni fazowej 2+3(n-2)=2,5,8,11,... Mnogość kanałów rozpadu wiąże się ze złożonym tłem. Każdy kanał dostarcza tło dla innych Dziesiątki milionów niezanalizowanych przypadków. Trudne bogactwo.

Przypadek tau tau Belle, znacznie mniej linii, praktycznie tylko produkty rozpadu tau

Belle BaBar Przypadek zawiera praktycznie tylko produkty rozpadu + i Wszystkie produkty rozpadu są mierzalne Również i teraz mamy do czynienia z tłem, ale jest ono łatwiejsze do kontroli Ale wymagana precyzja jest znacznie wyższa

Tyopwy wynik pomiaru, rozkłady mas niezmienniczych

Eksperymenty jeszcze niższych energii ` Nie są w stanie zaobserwować leptonów tau Ale obserwują podobne stany hadronowe Dzięki symetrii izospinowej (kwarki u i d mają masę bliską zera) np. proces rozpadu leptonu tau na π+ π0 neutrino powinien mieć bardzo podobny element macierzowy jak dla produkcji e+ e- π+ π To jest ważne: test podstawowych symetrii QCD w zakresie nieperturbacyjnym. Czy można wykorzystywać dane rozpadu tak jak dane e+ e-?

Tyopwy wynik pomiaru, rozkłady mas niezmienniczych

Teoria: po co są te pomiary Fizyka niskich energii ` Jak można opisać rozpady Efektywne teorie pochodzące z QCD Resonance Chiral Lagrangians Obliczone czy zgadnięte Fantastyczne laboratorium dla nieperturbacyjnej QCD Obliczenia na siatkach są coraz skuteczniejsze

Teoria: po co są te pomiary Fizyka wysokich energii Lepton ma dużą masę, poprzez oddziaływanie Yukawy sprzęga się z nowymi cząstkami dlatego stanowi okno dla nowej fizyki: Higgs, supersymetria itp. Ponieważ jest obserwowany poprzez produkty rozpadu można zidentyfikować jego stan spinowy. Pomiar parzystości Higgsa w rozpadzie na parę leptonów.

Wynik pomiaru: kąt ujawni parzystość Higgsa

Co robimy w Krakowie? Generatory Monte Carlo Od wielu lat pracujemy nad generatorem rozpadów ` TAUOLA, Program ten tworzy pomost pomiędzy wieloma twarzami leptonu, ` Jest używany przez wszystkie eksperymenty oraz przez teoretyków... Główna dokumentacja programu: Decker, Jadach, Jeżabek, Kuhn, Wąs ma już 497 cytacji, Nowe modele, nowe analizy danych. S. Eidelman, T. Pierzchała, T. Przedziński, O. Shekhovtsova, V. Cherepanov, P. Roig, Pozwala optymalizować analizy danych, budować wielkości mierzalne etc.

Co robimy w Krakowie? ` Symulacje samych rozpadów nie wystarczą. Generatory procesu produkcji. KKMC (ponad 300 cytacji), KORALZ (ponad 400 cytacji) służyły eksperymentom LEP a teraz służą Belle/BaBar KRKMC być może będzie pełnił taką rolę dla LHC Uniwersalny choć trochę uproszczony sposób podłączenia rozpadów tau do procesów produkcji to uniwersalny algorytm pracujący w FORTRANie i w C++. Ma już teraz ponad 50 w tym z eksperymentów LHC i TEVATRONu Optymalizacja analizy danych, nowe wielkości mierzalne: sygnatury dla odkrycia Higgsa w LHC (doktorat T. Szymocha), efekty teoretyczne i detektorowe razem, wieloletnia specjalność krakowskiej grupy ATLAS. Czy to się uda utrzymać? Pomiar parzystości Higgsa w zderzaczach e+e-, G. Bower, M. Worek, K. Desch, A. Imhof, J. Kalinowski

Co robimy w Krakowie? ` Poprawki radiacyjne w rozpadach Fotony towarzyszą tworzeniu się cząstek. Są wszędzie i utrudniają rekonstrukcje przypadków; zmieniają warunki separacji tła od sygnału, zmieniają kształty rozkładów itp. Generator PHOTOS jest pomocny. Główna praca ma ponad 400 cytacji Na początku uniwersalny choć trochę uproszczony sposób polaczenia rozpadów z efektami QED. Od wielu lat pracujemy nad precyzją Amplitudy spinowe: A. van Hameren, Q. Xu, G. Nanava, P. Golonka,

Podsumowanie ` Lepton ma wiele twarzy, Nasz wkład w rozwój tej dziedziny to już ponad 20 lat, Współpraca z wieloma teoretykami, Współpraca praktycznie z wszystkimi eksperymentami Udział i przedstawianie generatorów na konferencjach tau od ponad 20 lat Czy konferencja TAU14 będzie w Krakowie?

Podsumowanie B Wczoraj dowiedziałem się że, mój referat ma być skierowany do studentów Należałoby więc wymienic jeszcze jeden aspekt: techniczny Może moje wykłady z dawnych czasoów okaża się pomocne jako wprowadzenie? Polecam: http://cern.ch/zakopane004b.pdf