Mikrokozmosz - makrokozmosz: hova lett az antianyag?

Hasonló dokumentumok
Mikrokozmosz - makrokozmosz: hova lett az antianyag?

Mikrokozmosz - makrokozmosz: hova lett az antianyag?

Mikrokozmosz - makrokozmosz: hova lett az antianyag?

Szimmetriák és sértésük a részecskék világában

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata

Milyen nehéz az antiproton?

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

Magfizika szeminárium

Paritássértés FIZIKA BSC III. MAG- ÉS RÉSZECSKEFIZIKA SZEMINÁRIUM PARITÁSSÉRTÉS 1

Részecskefizikai újdonságok a CERN-ben

Szimmetriák és sértésük a részecskék világában a paritássértés 50 éve 1

ANYAG ÉS ANTIANYAG (AVAGY ANGYALOK ÉS DÉMONOK?) egy hollywoodi film aláfestése

Bevezetés a részecskefizikába

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata a CERN ben

Antiprotonok a CERN-ben

A nagy hadron-ütköztető (LHC) és kísérletei

Magyarország és a CERN

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata

ASACUSA, OPAL, CMS (p-p)

OPAL, ASACUSA, LCG. Horváth Dezső RMKI, Budapest és ATOMKI, Debrecen

Úton az elemi részecskék felé. Atommag és részecskefizika 2. előadás február 16.

Magyarország és a CERN

Axion sötét anyag. Katz Sándor. ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

Megmérjük a láthatatlant

Mérlegen az antianyag

A Lederman-Steinberger-Schwartz-f ele k et neutrn o ks erlet

Magyarország és a CERN

A sötét anyag nyomában. Krasznahorkay Attila MTA Atomki, Debrecen

Bevezetés a részecskefizikába

Alapvető szimmetriák vizsgálata antiprotonokkal

ANTIANYAG-VIZSGÁLATOK A CERN-BEN

CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Vázlat. Bevezetés szimmetriák. Paritás (P) Kombinált töltés- és tértükrözés (CP) Ősrobbanás, CKM-mátrix, B-gyárak. Szimmetriák és sérülésük

A természet legmélyebb szimmetriái

egyetemi állások a relativitáselmélet általánosítása (1915) napfogyatkozás (1919) az Einstein-mítosz (1920-tól) emigráció 1935: Einstein-Podolsky-

Magyar Tanárprogram, CERN, 2010

Kvarkok. Mag és részecskefizika 2. előadás Február 23. MRF2 Kvarkok, neutrínók

Részecskefizikai gyorsítók

Hadronok, atommagok, kvarkok

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Az LHC első éve és eredményei

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

MEGLESZ-E A HIGGS-RÉSZECSKE A NAGY HADRONÜTKÖZTETŐVEL?

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

CERN-kísérletek: CMS és ASACUSA

Antianyag a Föld környezetében

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

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Bevezetés a kozmológiába 1: a Világegyetem tágulása

Részecskefizikai problémák: Higgs-bozon, antianyag, neutrínók

Részecskefizika kérdések

Kozmikus záporok és észlelésük középiskolákban

Részecskefizika 3: neutrínók

A Standard modellen túli Higgs-bozonok keresése

JÁTSSZUNK RÉSZECSKEFIZIKÁT!

Trócsányi Zoltán. Az eltőnt szimmetria nyomában - a évi fizikai Nobel-díj

AZ ATOMFIZIKÁTÓL A NAGYENERGIÁS FIZIKÁIG

Részecskefizika a CERN-ben

Magyarok a CMS-kísérletben

A tau lepton felfedezése

Óriási gyorsítók és pirinyó részecskék: az LHC első két éve

Bevezetés a részecskefizikába

Bevezetés a részecske fizikába

Határtalan neutrínók

Részecskefizika a CERN-ben

Az expanziós ködkamra

A legkisebb részecskék a világ legnagyobb gyorsítójában

A Higgs-bozon felfedezése: a nagyenergiás fizika negyvenéves kalandja

Természettudományos Önképző Kör. Helyszín: Berze Nagy János Gimnázium, Kiss Lajos terem V. 25, péntek, 14:45-15:45

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

Elemi részecskék, kölcsönhatások. Atommag és részecskefizika 4. előadás március 2.

2. tétel - Gyorsítók és nyalábok (x target, ütköz nyalábok, e, p, nyalábok).

Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

Az LHC-kísérlet és várható eredményei

Kvarkok. Mag és részecskefizika 2. előadás Február 24. MRF2 Kvarkok, neutrínók

A részecskefizika kísérleti eszközei

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

Neutrínó oszcilláció kísérletek

A Világegyetem leghidegebb pontja: az LHC

Magyarország és a CERN

Magyarország és a CERN

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Theory hungarian (Hungary)

Részecskegyorsítók. Barna Dániel. University of Tokyo Wigner Fizikai Kutatóközpont

Bevezetés a részecskefizikába

A részecskefizika eszköztára: felfedezések és detektorok

Gamma-kamera SPECT PET

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Bevezetés a részecskefizikába

Radioaktivitás és mikrorészecskék felfedezése

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

Sükösd Csaba egyetemi docens, és Jarosievitz Beáta főiskolai tanár

Higgs-bozon: a keresés húszéves kalandja

EGYSZERŰ, SZÉP ÉS IGAZ

Meglesz-e a Higgs-bozon az LHC-nál?

Modern fizika vegyes tesztek

Átírás:

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 1. fólia p. 1/35 Mikrokozmosz - makrokozmosz: hova lett az antianyag? Horváth Dezső horvath wigner.mta.hu MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest és MTA Atommagkutató Intézet, Debrecen

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 2. fólia p. 2/35 Vázlat Mi az antianyag? Hova lett az Ősrobbanás után? Az anyag-antianyag szimmetria ellenőrzése Antihidrogén keltése a LEAR-nél Az ATHENA-kísérlet: hideg antihidrogén Az ALPHA-kísérlet: csapdázott antihidrogén Az ASACUSA-kísérlet: antihidrogén-nyaláb Alkalmazások? Angyalok és démonok (antiangyalok?)

2010: 1. Antihidrogén... 10. LHC 2012: 1. Higgs-bozon Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 3. fólia p. 3/35

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 4. fólia p. 4/35 Előszó A (részecske)fizika egzakt tudomány: A fizika univerzális nyelve a matematika, pontos matematikai formalizmuson alapszik. Egy elmélet érvényes, ha kiszámítható, és eredménye egyezik a kísérlettel. Az igazi fogalmak mérhető mennyiségek, a szavak csak mankók. Szavak mögött pontos matematika és kísérleti tapasztalat Alapkérdés: milyen pontossággal adja vissza az elméleti számítás a mérések eredményét? Számítás nélkül nincs fizika, csak spekuláció... de a fizika kísérleti tudomány!

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 5. fólia p. 5/35 Mi az az antianyag? Paul Dirac, 1928: Új egyenlet a hidrogénatom precíz matematikai leírására: szépészet?? Két megoldás elektronra (x 2 = 4 x = ±2): Pozitív energiájú és negatív töltésű: e Negatív energiájú és pozitív töltésű: e + Negatív energia nem fizikai, Dirac elektron-hiánynak értelmezte Carl Anderson, 1932: e + kozmikus sugarakban valódi részecske, pozitron Nobel-díjak: Dirac: 1933; Anderson: 1936

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 6. fólia p. 6/35 Antirészecskék Minden anyagi részecskének van antirészecskéje Pl. proton (a hidrogénatom magja) antiproton. e γ Ha részecske antirészecskéjével ütközik, megsemmisülnek, energiájuk szétsugároz. Sugárzás atommag terében részecske + antirészecske párokat tud kelteni. Kisebb energián elektron-pozitron párt, nagy energián pl. (E > 2 proton-tömeg) proton-antiprotont. e + γ e + e γ

Ősrobbanás, felfúvódás, sugárzás Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 7. fólia p. 7/35

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 8. fólia p. 8/35 Hubble-teleszkóp: a Világegyetem mélye 250 nap megfigyelés egy sötét ponton > 10000 tízmilliárd évnél régebbi galaxis

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 9. fólia p. 9/35 Hubble-teleszkóp: eredmények A galaxisok kialakulása már az Ősrobbanás után 500-800 millió évvel megkezdődött Korai galaxisok kisebbek és kevésbé szimmetrikusak gyorsabb formálódás A legtávolabbi felvételeken nyomon követhető csillagok képződése Nem látunk antianyag-galaxisokat: sugárzási övezet lenne körülöttük Fiatal galaxisok Billiomod résszel több részecske keletkezett, mint antirészecske Különbség anyag és antianyag között?

Tükrözési szimmetriák Töltéstükrözés:C részecske antirészecske Tértükrözés:P Jobbkéz balkéz Időtükrözés:T Idő visszafelé CPT-szimmetria: elektromágnesség, mikrovilág T. Nakada, CERN Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 10. fólia p. 10/35

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 11. fólia p. 11/35 Tükrözési szimmetriák sérülése Tsung-Dao Lee és Chen-Ning Yang, 1956: Gyenge kölcsönhatás maximális paritássértése balkezes részecskék, jobbkezes antirészecskék Kísérleti igazolás: Chien-Shiung Wu csoportja (és Leon Lederman csoportja), 1957 Nem tudom elhinni, hogy Isten balkezes (Wolfgang Pauli) Nobel-díj: Lee és Yang, 1957 A CP-szimmmetriában mindenki hitt, de a P-sértés felfedezése miatt ellenőrizni kellett Sérül, bár kicsit: Cronin és Fitch, 1964 Nobel-díj, 1980

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 12. fólia p. 12/35 CPT-invariancia A térelmélet alaptétele: CPT p(r,t)> = p( r, t)> p(r,t)> azaz szabad antirészecske részecske, amely téridőben visszafelé mozog. CP T sérülése sértené: e e + γ γ a kölcsönhatások lokalitását azaz a kauzalitást, vagy unitaritást, az anyag, információ,... megmaradását, vagy a Lorentz-invarianciát. Elmélet általában: CP T nem sérül De miért nincsenek antianyag-galaxisok? Az Ősrobbanáskor egyformán kellett keletkezniük Vannak CP T sértő modellek ellenőrizni

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 13. fólia p. 13/35 Kétfotonos spektroszkópia hideg atomon ellentétes irányú lézerek hőmozgási hatás kiküszöbölve Részecske = antirészecske? [m(k 0 ) m(k 0 )]/m(átlag) < 10 18 proton antiproton? (m, q, µ összehasonlítása) hidrogén antihidrogén? (2S 1S) Kétfotonos bomlás hosszú élettartam keskeny vonal

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 14. fólia p. 14/35 Az első 9H-atom: LEAR, 1996 W 10 19

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 15. fólia p. 15/35 A CERN gyorsítói ma

A CERN és környéke Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 16. fólia p. 16/35

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 17. fólia p. 17/35 A CERN antiproton lassítója (AD) a CPT invariancia ellenőrzésére épült árom CPT kísérlet az AD-nál: TRAP: H(2S 1S) H(2S 1S) LPHA: H(2S 1S) H(2S 1S) SACUSA: q(p) 2 m(p) q(p) 2 m(p) µ l (p) µ l (p) H finomszerkezete örös: működik, zöld: tervben ASACUSA: Atomic Spectroscopy And Collisions Using Slow Antiprotons Tokió, Aarhus, Bécs, Brescia, Budapest, Debrecen, München Barna Dániel, Juhász Bertalan, Sótér Anna, Tőkési Károly, Zalán Péter, Horváth Dezső

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 18. fólia p. 18/35 Antihidrogén-spektroszkópiához Antiprotonok lelassítása Antiprotonok csapdázása, hűtése Lassú pozitronok előállítása ( 22 Na) Pozitronok csapdázása, hűtése Összehozni őket közös csapdában Rekombináció antihidrogén Antihidrogén-atomok csapdázása Antihidrogén-atomok legerjesztése (idő!) jelen Antihidrogén-atomok hűtése Lézer-spektroszkópia antihidrogénen Jövő

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 19. fólia p. 19/35 Hideg antihidrogén: ATHENA, 2002 Az ATHENA-kísérlet felépítése és egy megfigyelt H-annihiláció a csapda maradékgázán

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 20. fólia p. 20/35 ALPHA-kísérlet: antihidrogén tárolása 10 7 p 7 10 8 e + 38 H p-e + kölcsönhatás: 1 s, töltött részek ki: 170 ms, B = 3 T mágnes le: 9 ms (!!), H-annihiláció: 30 ms. 38 tárolt H-atom azonosítva Zaj (jel nem H-tól): 1 beütés G. B. Andresen,... J.F. Hangst,...Y. Yamazaki: Nature 468 (2010) 673.

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 21. fólia p. 21/35 ASACUSA: MUSASHI Monoenergetic Ultra Slow Antiproton Source for High precision Investigations.8 MeV p AD RFQ 00 kev p RFQ csapda (2001) 10 6 p csapdában hűtve (2002) Antihidrogén-nyaláb 350000 lassú p kivezetve (2004) sapdázott p összenyomva (2008) (5 10 5 p, E = 0.3 ev, R = 0.25 mm) H-nyaláb: ASACUSA, 2010

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 22. fólia p. 22/35 Spektroszkópia H-nyalábon p antiproton and positron Trap / Recombination + e Sextupole I Microwave Cavity Sextupole II Antihydrogen Detector H-nyaláb röptetése: polarizátor, rezonátor, analizátor Analógia: polarizált fény R.S. Hayano, M. Hori, D. Horváth, E. Widmann, Rep. Progr. Phys. 70 (2007) 1995.

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 23. fólia p. 23/35 Eddig tartott a fizika Szép a tudomány, de lehet mindezt valamire használni?

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 24. fólia p. 24/35 Az antianyag alkalmazásai? Pozitron-emissziós tomográfia (PET): igen! AD: Antiproton Cell Experiment (ACE): rákterápia antiprotonokkal? Rakéta-hajtóanyag??? Antianyag-bomba... Valóság álom fantazmagória marhaság

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 25. fólia p. 25/35 Pozitron-emissziós tomográfia (PET) Metabolizmus vizsgálata Magyarországon úttörő: Debrecen

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 26. fólia p. 26/35 Antiproton Cell Experiment (ACE) Rákterápia-kutatás a CERN Antiproton-lassítójánál Előny: Az antiprotonok az energiájuk legnagyobb részét igen kis térfogatban helyezik el. Az energia megválasztásával a tumor jól behatárolható. Hátrány: az antiproton nagyon drága, az annihilációs sugárzás is terhel.

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 27. fólia p. 27/35 Rakéta-hajtóanyag??? Star Trek Positronics Research LLC (NASA!) Antianyag-tároló megvan (?) 2001: Mars-rakéta antiprotonokkal 2009: Mars-rakéta pozitron-reaktorral (kisebb sugárterhelés) http://www.nasa.gov/exploration/home/antimatter_spaceship.html

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 28. fólia p. 28/35 an Brown: Angyalok és démonok (2000) Cselekmény: A CERN titkos, föld alatti laboratóriumából ellopnak egy termosznyi antianyagot és fel akarják robbantani vele a Vatikánt, de a főhős, szerencsére, megakadályozza. A CERN a könyvnek honlapot nyitott, amely közölte: A CERN valóban létezik, megépítette a világ legnagyobb részecskegyorsítóját (LHC, 27 km-es gyűrű, 100 m-rel föld alatt). Teljesen nyitott intézmény, nincsenek titkos laboratóriumai és semmi baja a Vatikánnal. Előállít antihidrogén-atomokat (nehezebb atomokat nem tud) az Antiproton-lassítónál (és nem az LHC-ban), tisztán tudományos célra, mikroszkópikus mennyiségben: az nem hordozható és nem alkalmas bombakészítésre.

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 29. fólia p. 29/35 Angyalok és démonok: a film, 2009 A CERN vezetői meghívták a film készítőit és felajánlották a CERN-t helyszínnek a film elejére. Azok mindent lefényképeztek, azután felépítették Los Angelesben az LHC hasonmását, és ott forgattak. Tom Hanks az LHC ATLAS kísérleténél

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 30. fólia p. 30/35 Angyalok és démonok a CERN-ben CERN-honlap és -kiállítás a filmnek: 2009 Sony Pictures hozzájárult, csak azt kérte, ne hangsúlyozzuk, mekkora badarság tudományosan USA: fizikusok előadókörútja a filmről Európa nemigen csinálta, Magyarország sem

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 31. fólia p. 31/35 Angyalok és démonok: a kiállítás Tom Hanks, Ayelet Zurer és Ron Howard a CERN kiállítóterme előtt, ahol éppen megnyílt az Angels & Demons kiállítás CERN: The Globe of Science and Innovation EXPO 2002: A fenntartható fejlődés svájci faépülete

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 32. fólia p. 32/35 Angyalok és démonok: a kiállítás A CERN kiállítása a Globe-ban

Antianyag előállítása: az AD céltárgya Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 33. fólia p. 33/35

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 34. fólia p. 34/35 A CERN kiállítása: antianyag-tároló A film antianyag-csapdája a kiállításon Az ASACUSA-kísérlet 3-tonnás antiproton-csapdája a CERN-ben

Horváth Dezső: Antianyag Berzsenyi gimn, 2013. nőnap 35. fólia p. 35/35 Köszönöm a figyelmet! Az Angyalok & Démonok 4-perces filmrészlete az LHC-ről