Az LHC-kísérlet és várható eredményei

Hasonló dokumentumok
A nagy hadron-ütköztető (LHC) és kísérletei

Siker vagy kudarc? Helyzetkép az LHC-ról

Indul a legnagyobb részecskegyorsító: elnyeli-e a Világot?

A CERN óriási részecskegyorsítója és kísérletei

Óriási gyorsítók és pirinyó részecskék: az LHC indulása

Indul az LHC: célok, sikerek, problémák

Indul az LHC: a kísérletek

A Világegyetem leghidegebb pontja: az LHC

Az LHC első éve és eredményei

Építsünk Univerzumot!

Indul a CERN óriási gyorsítója: mi az és mire jó?

Indul a Nagy hadron-ütköztető: hová és minek?

Indul az LHC, a világ legnagyobb mikroszkópja

Részecskefizika: elmélet és kísérlet

Részecskefizika a CERN-ben

Óriási gyorsítók és pirinyó részecskék: az LHC első két éve

Magyarok a CMS-kísérletben

A Higgs-bozon felfedezése: a nagyenergiás fizika negyvenéves kalandja

Egzotikus részecskefizika

Bevezetés a részecskefizikába

Részecskefizika a CERN-ben

CERN-kísérletek: CMS és ASACUSA

Részecskefizika a CERN-ben

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre

Tényleg felfedeztük a Higgs-bozont?

Higgs-bozon: a keresés húszéves kalandja

A részecskefizika elmélete és a Higgs-bozon

Részecskefizikai újdonságok a CERN-ben

Megvan már a Higgs-részecske?

A Higgs-bozon felfedezése: Nobel-díjas kaland

Tényleg megvan a Higgs-bozon?

A mikrovilág szimmetriái: CERN-kísérletek DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma

Bevezetés a részecskefizikába

Mikrovilág és a Higgs-bozon

Új fizika keresése p-p ütközésekben a CMS-detektorral ELFT vándorgyűlés, Eger, aug. 23.

Az LHC és a Higgs-bozon

Megvan-e már végre a Higgs-bozon?

Megvan-e már végre a Higgs-bozon?

Sérülő szimmetriák az LHC-nál. 1. Higgs-bozon

Részecskefizika 3: neutrínók

Mikrovilág és a Higgs-bozon

A CERN bemutatása. Horváth Dezső MTA KFKI RMKI és ATOMKI Hungarian Teachers Programme, 2011

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata

Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető

Bevezetés a részecskefizikába

CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja

Bevezetés a részecskefizikába

A Standard modellen túli Higgs-bozonok keresése

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium. 58 év a részecskefizikai kutatásban

Megmérjük a láthatatlant

Hogyan is állunk a Higgs-bozonnal?

Megvan már a Higgs-részecske?

A Higgs-bozon megfigyelése az LHC-nál: műhelytitkok

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1

Részecskefizikai gyorsítók

Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán

Mese a Standard Modellről 2*2 órában, 1. rész

Részecskefizikai problémák: Higgs-bozon, antianyag, neutrínók

ASACUSA, OPAL, CMS (p-p)

Magyarország és a CERN

ILC, a nemzetközi lineáris ütköztető: terv vagy ábránd?

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium. 62 év a részecskefizikai kutatásban

MEGLESZ-E A HIGGS-RÉSZECSKE A NAGY HADRONÜTKÖZTETŐVEL?

A Higgs-bozon megfigyelése az LHC-nál: műhelytitkok

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban

A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után. Genf

Részecskefizika I: a standard modell

Bevezetés a részecskefizikába

Bevezetés a részecskefizikába

Hadronok, atommagok, kvarkok

ALICE: az Univerzum ősanyaga földi laboratóriumban. CERN20, MTA Budapest, október 3.

Bevezetés a részecskefizikába

Magyarország és a CERN

Az LHC kísérleteinek helyzete

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata a CERN ben

Meglesz-e a Higgs-bozon az LHC-nál?

Bemutatkozik a CERN. Fodor Zoltán HTP2015, Fodor Zoltán: Bemutatkozik a CERN

Kísérleti és elméleti TDK a nagyenergiás magfizikai területein

Magyarország és a CERN

Z bozonok az LHC nehézion programjában

JÁTSSZUNK RÉSZECSKEFIZIKÁT!

A részecskefizika kísérleti eszközei

Szuperszimmetrikus részecskék

Szuperszimmetrikus részecskék keresése a CERN-ben 1

FIZIKAI NOBEL-DÍJ, Az atomoktól a csillagokig dgy Fizikai Nobel-díj 2013 a Higgs-mezôért 10

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata

Az RMKI Grid-rendszere

Részecskefizika 2: kozmológia

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by OTKA MB augusztus 16. Hungarian Teacher Program, CERN 1

Határtalan neutrínók

Töltött Higgs-bozon keresése az OPAL kísérletben

A sötét anyag nyomában. Krasznahorkay Attila MTA Atomki, Debrecen

A természet legmélyebb szimmetriái

Töltött részecske multiplicitás analízise 14 TeV-es p+p ütközésekben

Részecskefizika kérdések

Higgs-bozonok keresése az LHC-nál

Detektorok. Fodor Zoltán. Wigner fizikai Kutatóközpont. Hungarian Teachers Programme 2015

Részecskegyorsítók. Barna Dániel. University of Tokyo Wigner Fizikai Kutatóközpont

NAGY Elemér Centre de Physique des Particules de Marseille

Magyar Tanárprogram, CERN, 2010

Átírás:

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 1/45 Az LHC-kísérlet és várható eredményei Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest és MTA Atommagkutató Intézet, Debrecen

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 2/45 Vázlat Részecskék és kölcsönhatások A CERN és gyorsítói A nagy hadron-ütköztető (Large Hadron Collider, LHC) A Compact Muon Solenoid (CMS) kísérlet 2008. szeptember 10: átütő siker 2008. szeptember 19: katasztrófa Hogyan tovább? A részecskefizika haszna Jéki László: Indul a legnagyobb részecskegyorsító 10-részes cikksorozat az LHC-ról: http://origo.hu/tudomany

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 3/45 Előszó A (részecske)fizika egzakt tudomány: Pontos matematikai formalizmuson alapszik. Elmélet érvényes, ha kiszámítható, és eredmény egyezik kísérlettel. Az igazi fogalmak mérhető mennyiségek, a szavak csak mankók. Szavak pontos matematika és kísérleti tapasztalat

Az Univerzum története Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 4/45

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 5/45 LHC = időgép?? Kezdet: ősrobbanás 14.5 milliárd éve Hogyan mehetünk vissza időben, az Ősrobbanás közelébe? Távcső: 4 milliárd év a Nagy Bumm után (Európai Déli Obszervatórium, Chile, Very Large Telescope) Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás: Párszázezer év (amikor az Univerzum átlátszó lett). Nagyenergiájú részecskeütközés: Milliomod másodperc (mielőtt az atomok kialakultak volna) Ükanyánkkal nem találkozunk...

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 6/45 A mikrovilág vizsgálata: nagy energia Tárgy méret, m energia 1 ev = kinetikus energia, amelyet 1 V átszelésekor szerez egy elektron 1 kev = 10 3 ev 1 MeV = 10 6 ev; 1 GeV = 10 9 ev 1 TeV = 10 12 ev kicsi baktérium 10 3 10 5 λ(fény) 10 7 1 ev atom 10 10 1 kev atommag 10 14 1 GeV elektron 10 18 1 TeV Nagyobb energia kisebb távolság mélyebb szerkezet

A Standard Modell állatkertje Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 7/45

A CERN 20 tagországa Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 8/45

A CERN kutatói (felhasználói) 2007: 2544 dolgozó, 9210 kutató Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 9/45

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 10/45 A CERN gyorsítói: múlt és jövő LEP: 1989 2000 LHC: 2008 202?

nagy elektron-pozitron ütköztető (LEP) Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 11/45

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 12/45 Az LHC CMS detektora Compact Muon Solenoid: 12500 tonnás digitális kamera 100 M pixel, 40 M kép/mp, 1000 GB/mp adat Tárolás: 100 kép/mp szűrés!!

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 13/45 LEP-események: e + e Z... pontszerű leptonok ütközése tiszta folyamatok Tipikus OPAL-esemény e + e W + W 4 kvark 4 hadronzápor 75 töltött részecske

A Standard Modell diadalútja Measurement Fit O meas O fit /σ meas 0 1 2 3 α (5) had (m Z ) 0.02758 ± 0.00035 0.02767 m Z [GeV] 91.1875 ± 0.0021 91.1874 Γ Z [GeV] 2.4952 ± 0.0023 2.4959 σ 0 had [nb] 41.540 ± 0.037 41.478 R l 20.767 ± 0.025 20.742 A 0,l fb 0.01714 ± 0.00095 0.01643 A l (P τ ) 0.1465 ± 0.0032 0.1480 R b 0.21629 ± 0.00066 0.21579 R c 0.1721 ± 0.0030 0.1723 A 0,b fb 0.0992 ± 0.0016 0.1038 A 0,c fb 0.0707 ± 0.0035 0.0742 A b 0.923 ± 0.020 0.935 A c 0.670 ± 0.027 0.668 A l (SLD) 0.1513 ± 0.0021 0.1480 sin 2 θ lept eff (Q fb ) 0.2324 ± 0.0012 0.2314 m W [GeV] 80.399 ± 0.025 80.378 Γ W [GeV] 2.098 ± 0.048 2.092 m t [GeV] 173.1 ± 1.3 173.2 March 2009 0 1 2 3 Állapot 2009 telén valamennyi kísérlet sokszáz eredményéből Mért számolt /szórás Enyhén eltérő adat évről évre változik (egy időre így marad) Most éppen a e + e Z b b előre-hátra aszimmetriája LEP elektrogyenge munkacsoport: http://lepewwg.web.cern.ch/ Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 14/45

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 15/45 De hol van a Higgs-bozon? A spontán szimmetriasértés mellékterméke A fizika legkeresettebb részecskéje, mivel a Standard Modell egyetlen hiányzó alkatrésze. Kísérletileg (még?) nem figyeltük meg, LEP: M(H) > 114.4 GeV Az elmélet szerint léteznie kell mert tömeget teremt és rendbeteszi a divergenciákat It was in 1972... that my life as a boson really began Igazából 1972-ben kezdődött az életem, mint bozon Peter Higgs: My Life as a Boson: The Story of The Higgs, Int. J. Mod. Phys. A 17 Suppl. (2002) 86-88.

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 16/45 A Standard Modell problémái Gravitáció? S = 2 graviton? Aszimmetriák: jobb bal világ antivilág Mesterséges tömegkeltés: 19 szabad paraméter: túl sok?? Miért éppen 3 fermioncsalád? Higgs-tér kívülről Töltéskvantálás: Q e = Q p, Q d = Q e /3 Univerzum tömegének 20%-a láthatatlan sötét anyag?? Természetesség: A Higgs-bozon tömege divergál, fermion bozon szimmetria eltüntetné Szuperszimmetria! Mindent rendbehoz, ha létezik. LHC?

A CERN és környéke Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 17/45

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 18/45 Az LHC eltérítő-mágnesei 1232 szupravezető mágnes (beszerelés előtt) (L = 15 m, M = 35 t, T = 1.9 K, B = 8.3 T)

z LHC eltérítő-mágnese: keresztmetszet Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 19/45

Az LHC mágnesei összeszerelve Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 20/45

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 21/45 Az LHC CMS detektora (Compact Muon Solenoid) Súly: 12500 tonna, kétszer annyi vas, mint Eiffel toronyban > 2500 résztvevő a világ 35 országából A világ legnagyobb (szupravezető) szolenoidja: belső átmérője 6 m, mágneses tere 4 Tesla Detektorépítésben magyar részvétel: Müondetektorok pozicionáló rendszere: DE Kisérleti Fizikai Int. és ATOMKI Előreszórt részecskék észlelése: (Hadron Forward calorimeter, HF) Készült USA-RU-TR-HU együttműködésben: RMKI, Budapest Az első leeresztett CMS-detektorrész: 2006. nov. 11. Adatkezelés: LHC Computing Grid RMKI: BUDAPEST LCG-állomás

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 22/45 Magyar részvétel a CMS-kísérletben: MTA KFKI RMKI, Budapest (18 fő) Debreceni Egyetem Kísérleti Fiz. Int. (9 fő) MTA ATOMKI, Debrecen (7 fő) Összesen: 34 magyar kutató

Munka 160 müonkamrán Béni Noémi és Szillási Zoltán (Debrecen) Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 23/45

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 24/45 HF: kvarcszálak acélban Minden CERN-es magyar fűzte Szálkalibráció kész darabon

A CMS mágnese Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 25/45

A CMS egyik szelete Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 26/45

A CMS belső része Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 27/45

A CMS lezáró sapkája Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 28/45

LICE: A Large Ion Collider Experiment Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 29/45

ATLAS: mágnesek Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 30/45

Worldwide LHC Computing Grid A CMS-kísérlet fő WLCG-állomásai Magyar Tier-2: RMKI, ELTE, BME (320, 40 és 14 CPU a CMS és ALICE VO számára) Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 31/45

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 32/45 Az LHC működésének első időszaka 1. Értsük meg a detektort: működés, trigger, kalibráció 2. Mennyire hiteles a szimulációnk? Leírja a SM folyamatait és a detektort? Egyezik a mért adatokkal? 3. Keresd, amit vársz, vedd észre, amit nem vársz. Látunk eltérést (többletet) valamilyen eloszlásban a háttérszimulációhoz képest? Új fizika vagy hibás háttérbecslés? 4. Új fizika? Keresünk többletet, hiányt vagy más jellegzetes tulajdonságokat (Higgs-bozon, SUSY,...) 5. Ha tényleg új fizika: Micsoda? Melyik modell? Milyen paraméterekkel?

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 33/45 LHC: a Jó, a Rossz és a Csúf Jó Hatalmas felfedezési potenciál: nagy energia, sokféle ütközés (acélgolyó túrógombóc), óriási nyalábintenzitás. Rossz Az érdekesebb dolgok előfordulási gyakorisága nagyon kicsi (10 6 10 3 ) Csúf Az érdekes folyamat mellett eseményenként még 10-20 p-p ütközés, hatalmas kombinatorikus háttér.

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 34/45 Fekete lyukak Galaxisok magjában fekete lyukak (black hole, BH): M BH > 3 naptömeg, R BH pár km Einstein-kereszt: 10 milliárd fényévre levő pulzárt több pontba nagyít és fókuszál 1 milliárd fényévre levő fekete lyuk (ESO, Very Large Telescope, Chile, 2008)

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 35/45 Veszélyeztetjük-e a Naprendszert? Bizonyos elméleti modellek szerint nagyenergiájú p-p ütközésben keletkezhetnek mikroszkópikus fekete lyukak. Kis tömegüek, azonnal elpárolognak. A kozmikus sugarak milliárdszor nagyobb energiával bombázzák a légkört, Holdat, bolygókat évmilliárdok óta, de nem keletkezett nagy fekete lyuk. Az LHC-ben sem valószínű, de meglátjuk??? YouTube animáció

Rengetegféle modell van Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 36/45

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 37/45 Előkészületek az LHC indításához Tervezés kezdete: 1984 (5 évvel a LEP indulása előtt!) Új detektorüregek kiásása 1998-tól LEP-alagút megemelkedik működés közben mágnesek pozíciójának folyamatos kompenzálása LEP leállítása (óriási ellenállás): 2000 vége. LEP-gyorsító és detektorok eltávolítása: 2001 9300 mágnes ellenőrzése (javítása!), levitele, összehegesztése: 2002-2007. Mágnesek lehűtése 1,9 K-re (hidegebb, mint a világűr): 2008 jan-aug Protoncsomag belövése, körbevitele: 2008. szept.

Az LHC vezérlőterme, 2008.09.10 Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 38/45

elkészülés a gyorsító-üzemmódra: a hiba A dipólmágnesek áramának fokozatos növelése (kb. 9000 A-re) szektoronként történt. A 8 szektorból 7 áramát sikeresen felhozták Szept. 19: A 8.-nál kiolvadt egy forrasztás két mágnes között. Sokezer volt, ív, lyuk a hűtőrendszer csövén, több tonna szuperfolyékony hélium lökésszerűen kifúj, kilökve a helyéről több 35-tonnás mágnest. 53 egységet (39 terelőmágnest és 14 több kisebb mágnest tartalmazó dobozt) javítás céljából a felszínre kell hozni: a felmelegítés nagyon lassú, hónapokig tartott. A tartalékokból pótolják öket, de a cserére is jó néhány hónap kell. Pótlólagos ellenőrzés beépítése, nehogy hasonló történhessen. Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 39/45

LHC-mágnes a baleset után Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 40/45

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 41/45 Részecskefizikai módszerek haszna Világháló: CERN, 1989 nagyvilág: 1994 Müonspin-rezonancia módszere (kémia, szilárdtestfizika) Pozitronemissziós tomográfia az orvosi diagnosztikában Gyorsítók fele (cca. 7000!) gyógyászatban: hadronterápia Grid-hálózatok a számítástechnikában

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 42/45 Részecskefizika a mindennapokban Alapkutatás, közvetlen gyakorlati haszna nem várható. De élesíti az elmét, pedagógiai haszna óriási: Kreatív gondolkodásra serkent Az órási méretek miatt komoly technikai fejlesztéseket indukál: 100000 egyforma műszerre tender! Élenjáró programozástechnikai gyakorlat: bankok előszeretettel alkalmaznak HEP-PhD-t szerzett fizikusokat (rossz nyelvek szerint ennek köszönhető a jelenlegi világválság)

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 43/45 Konklúzió helyett "Van egy elmélet, miszerint, ha egyszer kiderülne, hogy mi is valójában az Univerzum, és mit keres itt egyáltalán, akkor azon nyomban megszűnne létezni, és valami más, még bizarrabb, még megmagyarázhatatlanabb dolog foglalná el a helyét" "Van egy másik elmélet, amely szerint ez már be is következett" Douglas Adams: Vendéglő a világ végén (Nagy Sándor fordítása)

Köszönöm a figyelmet Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 44/45

Horváth Dezső: Az LHC-kísérlet és várható eredményei Cegléd, 2009 ápr. 22. p. 45/45 Köszönetnyilvánítás Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal OTKA NK67974, K72172 és H07C-74153 EU FP6 MC-ToK 509252 és FP7 III 031688 Magyar és Osztrák Tudományos Akadémia TéT JAP-21/2006 és Tokiói Egyetem Megértő együttműködő partnereink