Miből áll a világunk? Honnan származik? Miért olyan, mint amilyennek látjuk?
|
|
- Éva Faragóné
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1
2
3 Miből áll a világunk? Honnan származik? Miért olyan, mint amilyennek látjuk? Jóllehet ezeket a kérdéseket még nem tudjuk teljes bizonyossággal megválaszolni, ám az utóbbi években nagyon sokmindent felfedeztünk a bennünket körülvevő Univerzumról. Ezek a kutatások megmutatták, hogy a szemmel közvetlenül látható világon túl létezik egy láthatatlan világ, amelyben az anyagot felépítő, elképzelhetetlenül apró részecskék, valamint a kölcsönhatásaikat közvetítő részecskék véget nem érő mozgásban vannak, folytonosan változtatva energiájukat és helyüket térben és időben. Ez az album a részecskék káprázatos világát és meghökkentő viselkedésüket mutatja be. A CERN a világ egyik legnagyobb olyan kutatólaboratóriuma, ahol a részecskéket kutatják. Bemutatjuk a CERN hatalmas berendezéseit, a részecskegyorsítókat és a detektorokat. Azokat a helyeket, ahol ezeket a részecskéket létrehozzák, és tanulmányozzák őket. De csitt, ne szaporítsuk a szót, ugorjunk fejest a részecskék világába Brian Southworth Georges Boixader
4
5 A CERN-ben folytatatódnak a világ megértésére irányuló hagyományos törekvések
6 A CERN kutatói a világunkat alkotó legkisebb részecskéket keresik Ez a kutatás már legalább a régi görögökig visszanyúlik TŰZ LEVEGŐ FÖLD VÍZ A 19. században a vegyészek sok kémiai elem atomját azonosították Később a fizikusok még kisebb részecskéket találtak az atomokban Rengeteget tudunk már, de még mindig vannak megválaszolatlan kérdések. A CERN-i tudósok a válaszokat keresik.
7 A 20. sz. elején a tudósok rájöttek, hogy az atomok külső részén lévő felhőt alkotó részecskék az elektronok a felelősek az anyagnak csaknem valamenynyi tulajdonságáért Hölgyeim és Uraim! AZ ELEKTRON! Én vagyok a felelős a......fény kibocsátásért..az elektronikáért..a kémiai viselkedésért... a villanyért... a mechanikai tulajdonságokért Az atom közepén Then the tiny lévő kis atommag, nucleus at the amelynek mérete a centre of centiméter milliomod részének a atoms, no bigger than a millionth milliomod része of millionth of körül van, még a centimetre apróbb részecskékből áll: across, was found to contain other protonokból és particles called neutronokból. protons and neutrons és most AZ ATOMMAG! Mi vagyunk mindenféle atomenergia forrása! Használnak minket az iparban, a gyógyításban és a mezőgazdaságban is Azonban még minket is a neutront és a protont még apróbb részek alkotnak!
8 Nagyon sok részecskét fedeztek föl És vizsgálták a tulajdonságaikat Különös, hogy belőlem millió és millió van már egy csepp vízben is, a CERN-i kutatóknak mégis hatalmas, bonyolult berendezésekre van szükségük, hogy megtudják, milyen is vagyok valójában. Rájöttünk, hogy egyes részecskék elektromos töltést hordoznak Mások pörögni látszanak, mint a búgócsiga Találtunk nehéz részecskéket bizarr tulajdonságokkal, amelyeket Különösnek, Bájosnak, Alsónak, és Felsőnek nevezünk
9 Node... Ha nagyon sok részecskét találtunk, sokféle különleges tulajdonsággal, akkor már tényleg tudjuk, hogy milyen a világunk? Hogy teszünk itt rendet? Tulajdonságaik alapján a részecskéket családokba rendezhetjük A családok tagjai ugyanúgy viselkednek És miért viselkednek egy családhoz tartozó részecskék hasonlóan? Azért, mert őket még kisebb részecskék alkotják, és azok határozzák meg a viselkedésüket A proton belsejében például három apró részecskét találtunk, ezeket kvarkoknak hívjuk
10 A kvarkok részecskéket alkotnak, mint a proton és a neutron. Ezek azután atommagokat építenek fel, amelyek végül az elektronokkal atomot alkotnak... Megtaláltuk tehát, hogyan épül fel az Univerzum? KVARK ATOM ATOMMAG PROTON Eureka? Sajnos, nem. A kvarkok vizsgálatkor rájöttünk, hogy több van belőlük, mint amire az atomok felépítéséhez szükség lenne Miért vannak ezek az extra típusok, amikor nincs is rájük szükség a világ felépítéséhez? Vajon a kvarkok még kisebb részecskékből állnak? És az elektronok? Sok kérdés maradt még!
11 Az anyagot alkotó részecskék vizsgálatából kiderült, hogy a viselkedésüket különféle erők befolyásolják A legismertebb az elektromágneses erő, amely összekapcsolja a mágneses és elektromos viselkedést. Pl. a negatív töltésű elektronokat az atomban ez az erő tartja a pozitív töltésű atommag körül. Nagyon vonzó! Az az erő azonban, amelyet erős kölcsönhatásnak nevezünk, százszor is erősebb! Ez tartja össze a protonokat és a neutronokat az atommagban Van azután a gyenge erő, amely sokkal gyengébb, mint a többi Ez a részecskék bomlásáért felelős. A neutron bomlása pl. a radioaktivitás egy fajtája Nagyon erős! Szegény gyenge neutron!
12 Tudjuk, hogyan viselkednek a részecskék az elektromágneses erő hatására A negatív elektronok kommunikálnak a pozitív atommaggal, hogy atomot hozzanak létre A kommunikáció során minden töltés közvetítő részecskéket bocsát ki minden irányba, amelyeket fotonnak nevezünk Pssst! A kommunikáció úgy történik, hogy a másik részecske elkap egy ilyen közvetítő részecskét. A fotonok cseréje úgy tartja össze ezeket a részecskéket, ahogyan a feldobott és elkapott labdák összetartják a zsonglőrök csapatát.
13 Az erős kölcsönhatás olyan erősen tartja össze az atommagot, és olyan erősen ragasztja össze a kvarkokat a proton belsejében, hogy soha nem lehetett egyetlen kvarkot sem kiütni anélkül, hogy ne vitt volna magával más, hozzáragadt részecskét Emiatt az erős kölcsönhatást közvetítő részecskéket ragasztónak, angolul gluon - nak nevezzük Van még egy jól ismert erő, a gravitáció, amely bennünket a Földön tart, a Földet pedig Nap körüli pályáján. De az apró részecskéknél ez annyira gyenge, hogy a hatásáról elfelejtkezhetünk
14 A gyenge erő, amely a neutron bomlásáért is felelős, sokáig nagyon rejtélyes volt Tünékeny, alig megfigyelhető részecskék is keletkeznek közben, amelyeket neutrínóknak hívunk A Nap és a csillagok működése közben neutrínók keletkeznek nagy számban Annyira gyengén hatnak kölcsön ezek más anyaggal, hogy nehézség nélkül áthaladnak az egész földgolyón. Milliók és milliók haladnak át rajtunk ebben a pillanatban is. De a CERN-ben elő tudjuk őket állítani, és vizsgálni tudjuk őket. Így most már jobban ismerjük őket! A csillagok fényével együtt neutrínók is keletkeznek, miközben a gyenge erő dolgozik.
15 1970-ben a tudósok nagy lépést tettek a részecskék világának megértése felé Itt egy neutrínó Ez roppant meglepő, hiszen a gyenge kölcsönhatás sokkal gyengébb Egységes elméletet alkottak, amely egyszerre magyarázta meg az elektromágneses és a gyenge kölcsönhatást Az új elméletet a CERN-ben igazolták. Felfedezték a W és Z-nek nevezett nehéz részecskéket, a- melyek úgy közvetítik a gyenge kölcsönhatást, ahogy az elektromágneses kölcsönhatást a fotonok. Gyenge vagyok Ez a felfedezés két CERN-i fizikusnak 1984-ben Nobel-díjat jelentett
16 Ez itt a részecskék világa, és a részecskék viselkedése Ezt vizsgálják a CERN-ben A CERN-i kutatók álma, hogy egy napon ezt a nagyon bonyolult világot is néhány egyszerű törvény segítségével lehet majd megmagyarázni.
17
18 Több mint 7000 tudós vesz részt a CERN-i kísérletekben, akik a világ minden tájáról jönnek Azért jönnek, hogy használják a nagy berendezéseket, amelyekkel részecskéket nagy energiára lehet gyorsítani. A nagy energiájú részecskéket ütköztetni lehet, az ütközés eredményét vizsgálni lehet nagy detektorokkal, és így.....tanulmányozni lehet az apró részecskék viselkedését.
19 Ha elegendően nagy az energia, új részecskék is keletkezhetnek, mivel energia és tömeg átalakulhatnak egymásba ( E=mc 2 ) Minél nagyobb a részecske energiája, annál mélyebbre tud hatolni az anyagba A CERN gyorsítóiban új részecskék keletkeznek, és a kutatók mélyebbre láthanak be az anyag szerkezetébe. Egyetlen gyorsított részecske energiája nagyon kicsiny. Azonban az energia koncentrációja számít! Éppen úgy, ahogy egy elefánt súlyának sincs nagy hatása, ha nagy felületen oszlik el de a hatás drámai, ha egy tűhegyre koncentrálódik
20 Nem minden gyorsító nagy és különleges. Legtöbbünknek otthon is van egy! Egy TV készülék a CERN-i gyorsítók csaknem minden alaptulajdonságával rendelkezik. Van benne részecskeforrás, gyorsító- és nyalábvezető rendszer, valamint detektor elektromágneses mezők gyorsítják őket Elektronok szabadulnak ki a katód izzításakor és irányítják a nyalábot a képernyőbe csapódáskor detektáljuk őket. Gyorsított elektronok rajzolják ki a képemet Mindig is volt itthon egy kis CERN-em!
21 Az elektromos töltésű részecskéket tudjuk gyorsítani Pl. ha egy elektron két gyűrű között halad át, amelyeket egy 1,5 voltos elemre kapcsoltunk A nagy gyorsítók így működnek Nagy energiával távozunk Kis energiával lépünk be Vákuumban rohanunk, hogy ne ütközzünk a levegő molekuláival a negatívtól a pozitív felé taszítódik Ezzel a kis rúgással az elektron energiája megnő 1.5 elektronvolttal (ev) A CERN-ben ezeket a rúgásokat megismétlik több milliószor, hogy a részecskék nagy energiát kapjanak Minden körön az elektromos mező ad nekünk egy lökést, hogy egyre nagyobb energiánk legyen Mágnesek tartanak minket körpályán, hogy ismét kaphassunk egy lökést
22 A CERN első gyorsítója protonokat gyorsított. Szinkrociklotronnak nevezték, és főleg az atommagok vizsgálatára használták. A berendezés közepén lévő elektromos mező a hidrogénatomokról leszakította az elektronokat és az így kiszabadított protonok a berendezés köralakú mágnesében görbített pályán keringtek. Spirális pályán haladtak egyre kijjebb, ahogy minden körülforduláskor kaptak egy-egy gyorsító lökést. Végül 600 millió elektronvolt (600 MeV) energiát nyertek és érdekes módokon való átalakításához Ez elegendő energia az atommag megváltoztatásához
23 A szinkrociklotron olyan kutatási programba kezdett, amely ma is folyik a CERN ISOLDE nevű berendezésénél. Az ISOLDE-ban ólmot arannyá tudnak változtatni......de sajnos, csak igen kicsiny mennyiségben. A kutatókat a CERN-ben másfajta atommagok érdeklik! Különleges körülmények között lévő atommagokat is lehet vizsgálni pl. ha újabb, több részecskét gyömöszölünk beléjük Ez az atommagokról újabb informácót ad, mint ahogy egy botanikus is egy növény különböző hibridjeiről gyűjt információkat Ezeket az új atommagokat amelyeket izotópoknak nevezünk az ipar, a gyógyászat és a mezőgazdaság is használja Az atommagok létrejöttéről szerzett tudás pedig segít megérteni a csillagok működését
24 1959-ben a CERN üzembe helyezte a világ akkor legnagyobb energiájú gyorsítóját, amelyet 28GeV-es (28 ezermillió elektronvoltos) proton-szinkrotronnak neveztek A protonszinkrotronban a protonok majdnem elérik a fénysebességet, és a tömegük majdnem harmincszorosra nő a nyugalmi állapotban mért tömeghez képest A proton-szinkrotron nagyon sikeres berendezés volt. Kísérletek százaiban használták, és ezerszer annyi protont gyorsítottak vele, mint amennyire kezdetben számítottak.. Ma sokféle részecskét gyorsítanak vele, amelyeket más berendezésekbe lőnek további gyorsításra. Mindenki a protonszikrotron fedélzetére!
25 A protonszinkrotronnál a kutatók észrevették, hogy egy neutrínó és egy proton ütközése után nemcsak más részecske, hanem neutrínó is kiléphet. Ez volt az első jel arra, hogy az elektromágneses és a gyenge kölcsönhatás hasonló törvényeket követ. Más kísérletekben a müon (mümezon) nevű részecske parányi mágneses terét mérték ki milliomodrész pontossággal Ez megerősítette az elektromágneses elméletünk helyességét A proton szinkrotronnál végzett kísérletekben sokféle részecske keletkezett, amelyek nagy mértékben bővítették a részecskék világáról szerzett ismereteinket
26 Hogy még mélyebbre hatolhassanak az anyag belsejébe, a CERN megépítette a szuper proton szinkrotront (SPS) ban készült el, és 400 GeV energiára gyorsította a protonokat. A gyorsítógyűrű áthalad a francia-svájci határon is, és a kerülete 7 km. Egy, a felszín alatt 40 méterre fekvő alagútban épült, hogy ne zavarja meg az eredeti környezetet Nagy energiájú protonokat lő egy nehéz fém-ből (pl. ólom-ból) készült céltárgyra A keletkezett sokféle részecske közül mágnesek válogatják ki az érdekeseket Ezek ismét ütközhetnek protonokkal egy sok hidrogént tartalmazó tartályban A kilépő részecskéket detektálhatjuk és analizálhatjuk
27 A gyorsító nagyon nagy energiájú és intenzitású nyalábokat szolgáltat. Például neutrínó nyalábokat is! A neutrínók viselkedésére vonatkozó legpontosabb mérések közül többet ennél a gyorsítónál végeztek Olyan kísérletek is voltak, amelyekből kiderült, hogy kvarkok másképpen viselkednek az atommagok belsejében, mint a különálló részecskékben A szuper proton szinkrotron nehéz atommagokat mint pl. ólom is gyorsított nagyon nagy energiákra abban a reményben, hogy a kvarkokat és gluonokat szinte szabad állapotba hozhassa egy olyan levesben, amely talán csak az Univerzum keletkezésekor létezhetett. Ennek a levesnek a vizsgálata a CERN új gyorsítójában, a Nagy Hadron Ütköztetőben (LHC) folytatódni fog.
28 Részecskék keltésére és átalakítására több energia marad, ha egymással szemben haladó részecskék ütköznek Amikor a szuper proton szinkrotron protonjai álló céltárgyba ütköznek, az olyan, mint a biliárdgolyók ütközése. Az energia legnagyobb része az ütközés után a golyók mozgatására fordítódik. Ütközőnyalábok ahhoz hasonlíthatók, mint ha két bilirádgolyót egymással szemben lőnénk. A teljes energia az érdekes jelenségek létrehozására fordítódhat. Nagyon sok részecskét kell azonban tárolni egy nyalábban, különben az ütközések nagyon ritkán történnek. Mint két sörétpuskából kilőtt söréteknél is történik Az első, nagy intenzitású ütközőnyalábokat 1971-ben a CERN hozta létre a híres keresztező tárológyűrűk nevű gyorsítóban
29 Nyalábütköztetők olcsóbban megvalósíthatók, ha a két nyaláb ugyanabban a mágneses gyűrűben futhat egymással szemben. Az antirészecskék különleges teremtmények. Ugyanolyanok, mint a részecskék, csak néhány tulajdonságuk ellenkező előjelű Az a nagy trükk, hogy a részecskéket az egyik irányban küldjük, az antirészecskéket pedig a másikba. Ugyanaz az e- lektromos mező gyorsítja a protont az egyik irányba, az antiprotont a másikba Elképzelhető, hogy olyan világ is létezik, amelyben az atomokban antielektronok (pozitronok) vannak, az atommagban pedig antiprotonok és antineutronok Amikor anyag és antianyag találkozik, energiává robbannak szét. Ha egy antiember valaha is kezet rázna egy emberrel, annak katasztrófa lenne a következménye.
30 Sajnos nem könnyű sok antiprotont összegyűjteni egy nyalábba, hogy protonokkal ütköztessük őket De a CERNben kitalálták, hogy ezt hogyan lehet! A céltárgyban sok antiproton keletkezik, nagy össze-visszaságban Ezeket mágneses mezőkkel egy speciális gyűrűbe terelik A gyűrű egy pontján megfigyelik őket..... és ezt az információt gyorsan átküldik a gyűrű túloldalára, ahol elektromos terekkel összeterelhetik őket Néhány óra múlva már millió és millió antiproton fut a nyalábban, szépen rendezett sorokban.
31 Ennek a cerni találmánynak köszönhetően a CERN-ben protonok és antiprotonok ütközhettek a szuper proton szinkrotronban Együttesen elegendő volt az energiájuk ahhoz, hogy létrehozzák a W és a Z részecskéket, és ezzel igazolják az elektromos, a mágneses és a radioaktív jelenségek egységes gyökereit Ez azt a reményt adta nekünk, tudósoknak, hogy majd egyszer valamennyi jelenséget közös alapról érthetünk meg A szuper proton szinkrotront már nem ütköztetőként üzemeltetik. A CERN az antiprotonokat most nagyon kis energiájú kísérletekben használja például antiprotonokat és pozitronokat mágneses palackokban befognak, és antihidrogén atomokat készítenek belőlük
32 A tudósoknak jó előre át kell gondolniuk, hogy milyen berendezésekre lesz szükségük a jövőben Jelenleg az egyik választás elektron és pozitron ütköztető lehet, amelynél az ütközések ugyan egyszerűek, ámde nehéz nagyon nagy energiákat elérni. A másik lehetőség a protonok ütköztetése, ahol nagyon nagy energiákat lehet elérni, ám a sok kvark és gluon miatt az ütközések nagyon bonyolultak. A CERN most ilyen gyorsítót épít, a Nagy Hadron Ütköztetőt! 1989-ben a CERN üzembe helyezte a világ legnagyobb elektron-pozitron ütköztetőjét, a LEP-et,... hogy az anyag viselkedését korábban soha nem látott körülmények között vizsgálhassák
33 A LEP sok tíz méterrel a francia és svájci mezők alatt épült... egy kb 4 méter átmérőjű, 27 km kerületű, gyűrű alakú alagútban, amelyet néhány centiméteres pontossággal kellett létrehozni A CERN már meglévő gyorsítóit átalakították, hogy elektronokat és pozitoronokat lőjenek be a LEP-be
34 A LEP építése során több új technológiát is ki kellett fejleszteni. Például az alacsonyabb mágneses terek elérése érdekében betonnal kellett kitölteni egyes mágneses elemek közötti hézagot. A gázmolekulák távoltartása érdekében 20 km hosszú speciális ún. getter anyagból álló szalagot helyeztek el a gyorsító vákkumcsövében. Gettert a TV készülékek is használnak. Speciális mágnesek fókuszálták a részecskéket koncentrált nyalábokká és szupravezető anyagból készült gyorsítóelemek gyorsították őket útjuk során
35 A LEP építése. A világ legnagyobb tudományos berendezése, amely komplex, high-tech komponensek ezreit tartalmazta, az európai ipar és technológia diadala volt. Négy hatalmas részecskedetektor (ALEPH, DELPHI, L3 és OPAL), figyelte a valaha látott legnagyobb energiájú elektron-pozitron ütközéseket
36 Többféle technikával detektálhatunk. Például megfigyelhetjük azokat a csöppnyi elektromos zavarokat, amelyeket a részecskék okoznak, amikor útjuk során atomokat bontanak szét Az elektromos jelet a detektor sokezer szálú függönyének a részecskéhez legközelebb eső szálából kapjuk. Innen tudjuk merre ment a részecske Egy másik technika azt az e- nergiát méri, amit a részecske elveszít miközben más Az ütközési pontot sokszálas elektromos függönyökkel, kaloriméterekkel és más detektorokkal vesszük körül, hogy jól lássuk, mi is történik Hatalmas berendezések kellenek, hogy megfigyelhessük a nagy energiájú ütközésekből szétrepülő nagy energiájú részecskéket részecskékkel ütközik a pályája mentén. Az energiamérő eszközöket kalorimétereknek nevezzük
37 A detektorokból jövő információkat számítógépekkel dolgozzuk fel Bonyolult elektronika figyelmezteti a detektort, ha egy érdekes ütközés történik így a tudósoknak nem kell állandóan ott lenniük A CERN-ben kifejlesztett detektorokat más célra is lehet használni. Például kórházakban. A CERN-ben használt detektorok feltalálóját 1992-ben Nobel-díjjal tüntették ki.
38 A detektorok háznál is nagyobbak Egyetlen ütközésből jövő információk megtöltenének egy telefonkönyvet Körülveszik azt a pontot, ahol a részecskék ütköznek Rögzítik a kirepülő részecskék irányát és mérik az energiájukat Nagy mágnesek görbítik meg a részecskék pályáját, és így mutatják meg, hogy mekkora a töltésük Nagy számítógépekre van szükség minden információ feldolgozásához
39 Miután a LEP elvégezte a feladatát, az elektronok és pozitronok helyett a protonokat és az atommagokat még hatalmasabb mágnesek fogják pályán tartani a Nagy Hadron Ütköztető 27 kilométeres gyűrűjében
40 A Nagy Hadron Ütköztető egy detektora akkora, mint egy hatemeletes irodaház Másodpercenként kb. 800 millió proton-proton ütközés következik be Ez ekvivalens 800 millió telefonkönyv információival A proton-proton ütközésekkel az LHC-ben olyan körülményeket lehet tanulmányozni... Az LHC detektorai mellett a LEP hatalmas detektorai is eltörpülnek mint amikor az Univerzum megszületett
41 Néhány kérdés, amit az LHC-nek kellene megválaszolni: az anyag szerkezete és a tömeg rejtélye A részecskék tömege nagyon fontos. Ha az elektronnak nem lenne tömege, nem léteznének szilárd anyagok Vajon nehéz részecskék magyarázzák meg azt, hogy miért nincs antianyag az Univerzumban? Miért olyan nehezek a W és a Z részecskék? Ha könnyebbek lennének mint az elektronok, mi nem létezhetnénk és a Nap sem élne elegendő ideig ahhoz, hogy intelligens élet kifejlődjön az evolúció során Vajon az anyag és a kölcsönhatások kapcsolatánál van valamilyen szuperszimmetria?
42
43 Bizonyos értelemben a tudósoknak küzdeni kell azért, hogy ki használhassa a CERN berendezéseit Az ötleteiket bizottságoknak fejtik ki, akik elfogadják, vagy elvetik azokat A nagy detektorok építése és a kísérletek végrehajtása kutatók százainak összehangolt munkáját igényli Semmi sem titkos a kísérletekben, és az eredményeket nyilvánosságra hozzák Semmi közük a nukleáris energia felhasználásához Ez tiszta tudomány, alap-kutatás, a bennünket körülvevő Univerzum megismerésére
44 Az 1950-es évek elején az európai kutatók és politikusok elhatározták, hogy egy nagy fizikai laboratóriumot hoznak létre annak érdekében, hogy az élvonalbeli, kiváló fizikusokat megtartsák Európában, és összefogásra serkentsék a háború által megosztott országokat ben a CERN-nek 20 tagállama volt: Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Szlovák Köztársaság, Spanyolország, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság A CERN a következő név rövidítéséből származik: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire Az ban aláírt egyezmény alapította meg a szervezetet.
45 A CERN legmagasabb döntéshozó szerve a Tanács, amely évente általában kétszer ülésezik, s amelyben mindegyik tagállamot egy kutató és egy tudományos ügyintéző képviseli. Mindegyik ország, méretétől függetlenül, a tanács döntésében ugyanolyan szavazati joggal rendelkezik. A Tanács hatáskörébe tartozik az újabb, nagy projektek engedélyezése, a kutatási berendezések fejlesztése. A Tanács szavazza meg a CERN költségvetését is és nevezi ki a CERN főigazgatóját (Director General)
46 A tanács munkáját két bizottság segíti. A Tudománypolitikai Bizottság figyelemmel kíséri a laboratórium tudományos előrehaladását. A Gazdasági Bizottság a Cern gazdasági fejlődését kíséri figyelemmel. Minden tagország gazdasági szakértőt küld ebbe a bizottságba Kiváló tudományos munkájuk alapján kiválasztott kutatókból áll, nemzetiségre való tekintet nélkül A laboratórium vezetését a főigazgató (Director General) irányítja.
47 Mindegyik tagállam az állami tiszta nettó jövedelméhez képest arányosan támogatja a CERN-t Az éves költségvetést az új berendezések beszerzésére, a kutatási létesítmények működtetésére és fejlesztésére, valamint a CERN állományában lévő dolgozók fizetésére fordítják Az iparvállalatok úgy számolnak, hogy minden, a CERN-be befizetett svájci frank az európai ipar számára 3 újabb svájci franknak megfelelő megrendelést hoz A tagállamok minden lakos után évente kb. 2 svájci frankot fizetnek be a CERN költségvetésébe
48 A részecskefizikai kutatások számára a CERN személyzetének sok mindenhez kell értenie. Az itt dolgozók nagyjából négy csoportba sorolhatók: Több mint a harmada kutató vagy mérnök A negyede technikus vagy műszaki rajzoló A negyede szakmunkás A maradék az adminisztrációban dolgozik Állandóan kb ember dolgozik a CERN-ben. Ebből 2000 a CERN saját állományában van, a többség pedig vendégkutató, akik a kísérleteik miatt jönnek ide. A CERN saját állománya csaknem teljesen a tagországokból jön És eközött a sok ember között egy sincs, aki teljesen megértené a viselkedésemet! De szorgalmasan próbálják... de nem nemzeti kvóta szerint!
49 A CERN berendezéseinek az elkészítése és üzemeltetése sokféle kompetenciát és szaktudást igényel A CERN együttműködik az európai iparral a modern technológia sok határterületén A CERN az európai iparnak a modern technológia határait feszítő megrendeléseket ad: elektronika, vákuumtechnika, kommunikáció, számítástechnika, méréstechnika, szupravezetés, gyorsító technológia, épületgépészet és részecske detektálás. A CERN kutatói hozták létre a világhálót, a World Wide Web -et is.
50 Mindezt, Genfhez közeli, vonzó környezetben valósítják meg. A laboratórium könnyen elérhető a kísérletezni kívánó kutatók számára. Genf sok nemzetközi rendezvénynek ad otthont, és jól felkészült az idegenek fogadására. A gyorsítók növekedésével a CERN átterjeszkedett a francia oldalra is, a Pays de Gex -re. A laboratórium a világon abban is egyedülálló, hogy fizikailag is átnyúlik egy határon.
51 A nem-tagországok kutatóinak ezreit szintén vonzzák a laboratórium egyedülálló kutatási lehetőségei. A CERN a kutatás nemzetközivé válásának diadala. Manapság sok nemtagország is hozzájárul a CERN költségvetéséhez. Ilyenek Kanada, India, Izrael, Japán, Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok.
52 És most elköszönünk, viszontlátásra Reméljük, hogy ugyanúgy élvezted a részecskék világát, mint ahogy mi. Sok tanulnivalónk van még, hogy gyarapítsuk az emberiség tudását és hogy még inkább képessé tegyük arra, hogy irányíthassa életét, és környezetét. Vége
A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után. Genf
A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után Genf European Organization for Nuclear Research 20 tagállam (Magyarország 1992 óta) CERN küldetése: on ati uc Ed on Alapítva 1954-ben Inn ov ati CERN uniting
Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8.
Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8. 1. feladat: Az elszökő hélium Több helyen hallhattuk, olvashattuk az alábbit: A hélium kis móltömege miatt elszökik a Föld gravitációs teréből. Ennek
Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban
Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban Lévai Péter MTA KFKI RMKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Az atomoktól a csillagokig ELTE, 2008. márc. 27. 17.00 Tartalomjegyzék: 1. Mik azok a nehézionok?
Gyorsítók a részecskefizikában
Gyorsítók a részecskefizikában Vesztergombi György CERN-HST2006 Genf, 2006, augusztus 20-25. Bevezetés a kísérleti részecskefizikába Ha valaki látott már közelrõl egy modern nagyenergiájú részecskegyorsítót,
Biofizika tesztkérdések
Biofizika tesztkérdések Egyszerű választás E kérdéstípusban A, B,...-vel jelölt lehetőségek szerepelnek, melyek közül az egyetlen megfelelőt kell kiválasztani. A választ írja a kérdés előtt lévő kockába!
töltéssel rendelkező vagy semleges részecskék kinetikus energiája és (vagy) impulzusa a kondenzált közegek atomjaival ütközve megváltozhat.
Néhány szó a neutronról Különböző részecskék, úgymint fotonok, neutronok, elektronok és más, töltéssel rendelkező vagy semleges részecskék kinetikus energiája és (vagy) impulzusa a kondenzált közegek atomjaival
Marx György (1927-2002)
Marx György (1927-2002) 2002) Egy tanítvány visszaemlékezései (Dr. Sükösd Csaba, Budapest) Tartalom Korai évek A leptontöltés megmaradása Az Univerzum keletkezése és fejlıdése Neutrínófizika Híd Kelet
Részecske- és magfizika vizsgakérdések
Részecske- és magfizika vizsgakérdések Az alábbi kérdések (vagy ezek kombinációi) fognak az írásbeli és szóbeli vizsgán is szerepelni. A vastag betűs kérdések egyszerűbb, beugró-kérdések, ezeknek kb. 90%-át
Környezetgazdálkodás. 1868-ban gépészmérnöki diplomát szerzett. 2016.04.11. Dr. Horváth Márk. 1901-ben ő lett az első Fizikai Nobel-díj tulajdonosa.
2016.04.11. Környezetgazdálkodás Dr. Horváth Márk https://nuclearfree.files.wordpress.com/2011/10/radiation-worker_no-background.jpg 1868-ban gépészmérnöki diplomát szerzett. 1901-ben ő lett az első Fizikai
Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor
Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor 1. Speciális relativitáselmélet 1. A Majmok bolygója című mozifilm és könyv szerint hibernált asztronauták a Föld távoli jövőjébe utaznak, amikorra az emberi
A testek részecskéinek szerkezete
A testek részecskéinek szerkezete Minden test részecskékből, atomokból vagy több atomból álló molekulákból épül fel. Az atomok is összetettek: elektronok, protonok és neutronok találhatók bennük. Az elektronok
3 He ionokat pedig elektron-sokszorozóval számlálja. A héliummérést ismert mennyiségű
Nagytisztaságú 4 He-es izotóphígítás alkalmazása vízminták tríciumkoncentrációjának meghatározására a 3 He leányelem tömegspektrométeres mérésén alapuló módszerhez Az édesvízkészletek felmérésében, a rétegvizek
Orbán Viktor beszéde Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. új üzemének átadásán
Orbán Viktor beszéde Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. új üzemének átadásán 2014. szeptember 22. Bábolna Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a vállalat vezetőit, tulajdonosait,
Radioaktivitás. 9.2 fejezet
Radioaktivitás 9.2 fejezet A bomlási törvény Bomlási folyamat alapjai: Értelmezés (bomlás): Azt a magfizikai folyamatot, amely során nagy tömegszámú atommagok spontán módon, azaz véletlenszerűen (statisztikailag)
ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére
ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés
Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai
Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai A radioaktivitás a nem stabil magú atomok (más néven: radioaktív) természetes úton való elbomlása. Ez a bomlás igen nagy energiájú ionizáló sugárzást
Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft
A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a
ENERGETIKAI AXIÓMARENDSZEREN NYUGVÓ RENDSZERELMÉLET I. KÖTET.
Dr. Takáts Ágoston ENERGETIKAI AXIÓMARENDSZEREN NYUGVÓ RENDSZERELMÉLET I. KÖTET. A TUDOMÁNYOS GONDOLKODÁSRÓL ÉS A MEGISMERÉS HÁRMAS ABSZTRAKCIÓS SZINTJÉRŐL 2007. Tartalom 1. AZ ENERGETIKAI AXIÓMARENDSZER
A távmunka és a távdolgozók jellemzői
MAKROGAZDASÁGI HELYZETKÉP A távmunka és a távdolgozók jellemzői A távmunka képlékeny meghatározása arra enged következtetni, hogy elterjedtebb, mint általában gondolják. A cikk szerzői hat ország adatai
A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA*
A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* NAGY GYULA A tanulmány a magyarországi gazdasági átalakulás nyomán a nők és a férfiak munkaerőpiaci részvételében és foglalkoztatottságában bekövetkezett
KOZMIKUS SUGÁRZÁS EXTRÉM ENERGIÁKON I. RÉSZ
is elôírt fizikai ismeretek tárgyalásától. Ez a kihívás indította el az orvosi irányultságú fizika/biofizika oktatását Budapesten. Tarján professzor több mint 30 éven keresztül állt a katedrán és ez alatt
Ph 11 1. 2. Mozgás mágneses térben
Bajor fizika érettségi feladatok (Tervezet G8 2011-től) Munkaidő: 180 perc (A vizsgázónak két, a szakbizottság által kiválasztott feladatsort kell kidolgoznia. A két feladatsor nem származhat azonos témakörből.)
Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020
1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 TERVEZET A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 11/2016. (I. 28.) számú határozattal egyhangúlag
Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben
2012/I ISSN: 2062-1655 Varga Anita Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 1. Bevezetés Napjainkban jellemző tendencia a kulturális intézmények kínálata iránti csökkenő
Nagy Sándor: Magkémia
Nagy Sándor: Magkémia (kv1c1mg1) 03. Magpotenciálok, magspin, mágneses momentumok & kölcsönhatások Nagy Sándor honlapja ismeretterjesztő anyagokkal: http://nagysandor.eu/ A Magkémia tantárgy weboldala:
Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése
Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése Résztvevő települések: Bakháza, Görgeteg, Háromfa, Kutas, Lábod, Nagyatád, Ötvöskónyi, Rinyaszentkirály, Tarany Projektidőszak:
A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.
A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A legtöbb test dörzsölés, nyomás következtében elektromos töltést nyer. E töltéstől függ a test elektromos feszültsége, akárcsak a hőtartalomtól a hőmérséklete;
Tárgyszavak: vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; Burgenland (Ausztria)
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK 4.1 3.1 Víz- és hulladékgazdálkodás Burgenlandban Tárgyszavak: vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; Burgenland (Ausztria) A terület hidrográfiai viszonyai és vízhálózata Burgenland
Tanulmány 50 ÉVES A CERN. Horváth Dezsõ a fizikai tudomány doktora RMKI, Budapest és ATOMKI, Debrecen horvath@rmki.kfki.hu. Magyar Tudomány 2005/6
Tanulmány 50 ÉVES A CERN Horváth Dezsõ a fizikai tudomány doktora RMKI, Budapest és ATOMKI, Debrecen horvath@rmki.kfki.hu Az ötvenéves évforduló A CERN-t, az európai országok közös részecskefizikai laboratóriumát
Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről
HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.1. COM(2010) 705 végleges 2010/0343 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről
19. Az elektron fajlagos töltése
19. Az elektron fajlagos töltése Hegyi Ádám 2015. február Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Mérési összeállítás 4 2.1. Helmholtz-tekercsek.............................. 5 2.2. Hall-szonda..................................
A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése
1. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 899 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az kezdeményezés értékelése A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának
ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az Európai Uniós pályázatok vizsgálata A vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala Hivatkozási
Rendezettség. Rendezettség. Tartalom. Megjegyzés
Tartalom A rendezettség és két jellemző formája: a hierarchiák és a hálózatok. A világ szintjei a fizikai építőelemektől a társadalmakig. A struktúrák tervezésének és felépítésének egyszerű, moduláris
Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.
Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...
A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán
A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán A szlovák-magyar határmenti partnerség (EURES-T) régiónak vizsgálatára irányuló megvalósíthatósági tanulmány Készítette a Kopint-Datorg Zrt. munkacsoportja
Hadronok, atommagok, kvarkok
Zétényi Miklós Hadronok, atommagok, kvarkok Teleki Blanka Gimnázium Székesfehérvár, 2012. február 21. www.meetthescientist.hu 1 26 Atomok Démokritosz: atom = legkisebb, oszthatatlan részecske Rutherford
Budaörsi víziközmű rendszer leírása
Budaörsi víziközmű rendszer leírása A víziközmű rendszer megnevezése Budaörsi szennyvízrendszer Jele: TV-SZV Azonosító kód: 21-23278-1-001-00-06 Működési engedély kiadásának dátuma: 2015. július 28. Határozat
A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2014) 21 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Energiaárak
laboratóriumban - Mágneses Nap a Zoletnik Sándor Magyar Euratom Fúziós Szövetség mki.kfki.hu zoletnik@rm KFKI-RMKI Magyar Euratom Fúziós Szövetség
Mágneses Nap a laboratóriumban - szabályozott mag gfúziós kutatások Zoletnik Sándor KFKI-Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Magyar Euratom Fúziós Szövetség zoletnik@rm mki.kfki.hu KFKI-RMKI Magyar
A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a veszprémi Házgyári út forgalmával kapcsolatban
JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a veszprémi Házgyári út
Részecskés-lecsapós játék
Részecskés-lecsapós játék Sveiczer András 1 és Csörgő Tamás 2,3 1 ELTE, 1117 Budapest XI., Pázmány Péter sétány 1/A 2 MTA Wigner FK, 1121 Budapest XII., Konkoly-Thege út 29-33 3 KRF, 3200 Gyöngyös, Mátrai
Földrajzi burok. Levegőtisztaság védelem. Az élet kialakulása
Földrajzi burok Levegőtisztaság védelem előadás 1. előadás A Föld három külső szervetlen szférájának a szilárd kéregnek (litoszféra) a vízburoknak (hidroszféra) és a légkörnek (atmoszféra) valamint az
A RÉSZECSKEFIZIKA ANYAGELMÉLETE: A STANDARD MODELL
tartozó valószínûség -hez, a többi nullához tart. A most vizsgált esetben (M M = 0) a (0) szerint valóban ennekkell történnie. Teljesen hasonlóan igazolható (0) helyessége akkor is, amikor k = n. A közbensô
KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!
KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem c. előadását hallhatják! 2010. február 10. 1 Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről,
A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN
A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN Vágó János PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék 1. A Bükkalja miocén kori vulkáni képződményei A Bükkalja
FIZIKASHOW, MINT A FIZIKA NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK ESZKÖZE THE PHYSICS SHOW AS MEANS OF PUBLICITY OF PHYSICS
FIZIKASHOW, MINT A FIZIKA NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK ESZKÖZE THE PHYSICS SHOW AS MEANS OF PUBLICITY OF PHYSICS Jaloveczki József Szent László ÁMK, Baja az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója ÖSSZEFOGLALÁS
f e l l e b b e z é s t
Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség részére A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség címén Tárgy: Auchan bevásárlóközpont (Solymár) környezetvédelmi engedélye
Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert
Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8 évfolyam Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Az alapfokú fizikaoktatás célja Keltse fel a tanulók érdeklődését
CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja
CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja 1954-ben alapította 12 ország Ma 20 tagország 2007-ben több mint 9000 felhasználó (9133 user ) ~1 GCHF éves költségvetés (0,85%-a magyar Ft) Az
Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei?
Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei? Veres Gábor ELTE Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék e-mail: vg@ludens.elte.hu Az atomoktól a csillagokig előadássorozat nem csak középiskolásoknak
Kérdések és válaszok az influenzáról
Kérdések és válaszok az influenzáról Forrás: Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) honlapja http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/basic_facts/pages/qa_seasonal_influenza.aspx
Gamma-kamera SPECT PET
Gamma-kamera SPECT PET 2012.04.16. Gamma sugárzás Elektromágneses sugárzás (f>10 19 Hz, E>100keV (1.6*10-14 J), λ
Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon
Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon
GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.
GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek
PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2003. (V. 10.) SZÁMÚ RENDELETE
PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2003. (V. 10.) SZÁMÚ RENDELETE Az Önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata
A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása
Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,
L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016.
Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016. számú ügyben Előadó: dr. Garaguly István Az eljárás megindulása A Levegő Munkacsoport
Tényleg megvan a Higgs-bozon?
Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 1 Tényleg megvan a Higgs-bozon? CSFK CSI, 2014.02.19 Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske- és Magfizikai
EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára
EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára Zagyvai Péter - Osváth Szabolcs Bódizs Dénes BME NTI, 2008 1. Bevezetés Az izotópok stabilak vagy radioaktívak
be/sfphpm01-05247/2015/mkosz
A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében
Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu
Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu Mitől függ a kölcsönhatás? VÁLASZ: Az anyag felépítése A sugárzások típusai, forrásai és főbb tulajdonságai A sugárzások és az anyag
A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE
A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság
MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása
MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes
A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.24. COM(2013) 17 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Tiszta energiák
Antianyag a Föld környezetében
Antianyag a Föld környezetében Király Péter MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest Hol találkozhatunk antianyaggal? A szilárd Földdel vagy annak plazmakörnyezetével foglalkozó geofizikus,
Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás
Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron
O k t a t á si Hivatal
O k t a t á si Hivatal A versenyző kódszáma: 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA I. kategória FELADATLAP Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ
CERN BESZÁMOLÓ. Hétfő. Kedd. Kovács Dávid Péter 11.a
CERN BESZÁMOLÓ Hétfő Iskola után öt óra tájra mindenki épségben, ha nem is időben, de megérkezett a reptérre. Itt minden rendben ment, becsekkoltunk, majd rövid várakozást követően elkezdődött a beszállás.
HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM
IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2015-2020 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes
Alapvető megfontolások adalékanyagok alkalmazása során
Alapvető megfontolások adalékanyagok alkalmazása során A korszerű kenőanyagok fejlődése és helyes alkalmazásuk jelentős gazdasági kihatással jár. A feladathoz optimálisan kiválasztott kenőanyagok az energia-megtakarítás,
Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.
Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen
Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány
Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú
1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1
1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti
Részecskefizikai gyorsítók
Részecskefizikai gyorsítók 2010.12.09. Kísérleti mag- és részecskefizikai szeminárium Márton Krisztina Hogyan látunk különböző méreteket? 2 A működés alapelve az elektromos tér gyorsítja a részecskét különböző
EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 17. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika
A magkémia alapjai. Magpotenciálok, magspin, mágneses momentumok & kölcsönhatások. Nagy Sándor ELTE, Kémiai Intézet
A magkémia alapjai Magpotenciálok, magspin, mágneses momentumok & kölcsönhatások Nagy Sándor ELTE, Kémiai Intézet 03 E gradu U x, r U y U, r U z T Mondom: NIN-CSEN TÉR-E-RŐŐŐŐ! A tömör golyó töltéseloszlásához
Sótlan vidék. 1. oldal
Sótlan vidék http://wififalu.blog.hu/2009/06/30/sótlan_vidék.pdf Jelentős problémahegyet sikerült húsz év alatt kitermelni vidéken. Nem csoda, ha a kormányzó pártok kerülték a válaszadást, illetve csak
B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi
A Levegő Munkacsoport és a Magyar Közlekedési Klub véleménye a Bátonyterenyét átszelő 21. számú főút négysávossá szélesítéséről,
A Levegő Munkacsoport és a Magyar Közlekedési Klub véleménye a Bátonyterenyét átszelő 21. számú főút négysávossá szélesítéséről, valamint a Bátonyterenyei Önkormányzat vonatkozó előterjesztése 1 Vélemény
E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 413/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási
Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon
Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Angyal Zsuzsanna 1. Bevezetés Magyarország régi nehézipari vidékeit még ma is sok helyen csúfítják erőművekből vagy ipari üzemekből származó
Legendák. Badacsony legendája
Badacsony legendája A Badacsony tágas fennsíkján élte mindennapjait Balaton, az utolsó óriás lányával, Haláppal. Jó viszonyban voltak a hegy lábán élő emberekkel, Halápnak játszótársa is akadt közöttük.
Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna
Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Bandur Dávid Baja, 2015. február 3. IV. évfolyamos, építőmérnök szakos hallgató Tartalomjegyzék Összefoglalás 2. 1. A Lónyay-főcsatorna
EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2008. szeptember 23-án került
Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı
Élete egyik igen fontos kérdése elıtt áll mintegy 3 millió ember, amikor az elkövetkezı hetekben saját idıskori sorsáról, azaz a majdani nyugdíjáról kénytelen dönteni. A friss nyugdíjtörvények teremtette
2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 1. 1. Intézmény azonosító adatai Név: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Törzskönyvi azonosító szám: 308791000
Az ülésen született döntések jegyzéke:
JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007.
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA
MAGYAR PEDAGÓGIA 0. évf.. szám 5. (00) AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA Csizér Kata és Dörnyei Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem és Nottigham University Az általános
Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik.
Ide gyűjtöttem össze kivonatolva az információkat, amelyeket Kryon 2012-vel kapcsolatban tett közzé... Mindenkinek ajánlom továbbá Lee Carroll Végzetgyár című témába vágó cikkét 2012-ről, valamint a magyar
Kutatói múltam segít megtalálni a közös nyelvet
Kutatói múltam segít megtalálni a közös nyelvet A Nemzeti Innovációs Hivatal első alkalommal rendezte meg júniusban az Innotrends Hungary 2013 elnevezésű konferenciát és szakkiállítást a Millenáris Parkban.
BIZTONSÁG ÉS FENYEGETETTSÉG. Miskolci Egyetem, 2013. november 06. Dudás Péter r. alezredes bűnmegelőzési osztályvezető
BIZTONSÁG ÉS FENYEGETETTSÉG Miskolci Egyetem, 2013. november 06. Dudás Péter r. alezredes bűnmegelőzési osztályvezető A tiszai ciánszennyeződés 2010. január A tiszai ciánszennyezés 2000. január Töltés
AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN
AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN Készült az ОТKA 400 kutatási program keretében BUDAPEST 1995/1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET
G H I 1! 1) 1( 1# 2) 1$ E. 1@ e d c 1% F 2@ 1* 1&
Csillagászati távcső gyerekeknek 60/700 Cikk szám 88-43100 DE Használati útmutató NL Handleiding IT Istruzioni per l uso PT Manual de utilização J F G H I 1@ e d c B 1% 1! 1) 1( 1# 2) 1$ E 2! 1^ F 2@ 1*
NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről
NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (3) bekezdése alapján Nyírbátor Város Önkormányzat
ATOMBOMBA FELTALÁLÓI Szilárd Leó (1898-1964)
ATOMBOMBA FELTALÁLÓI Szilárd Leó (1898-1964) Világhírő magyar természettudós, egy középosztálybeli zsidó értelmiségi család gyermeke volt, Spitz vezetéknévvel született, de családja 1900-ban magyarosította