Tényleg megvan a Higgs-bozon?



Hasonló dokumentumok
Bevezetés a részecskefizikába

Higgs-bozon: a keresés húszéves kalandja

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre

A Higgs-bozon felfedezése: Nobel-díjas kaland

Indul az LHC: a kísérletek

A nagy hadron-ütköztető (LHC) és kísérletei

Mikrovilág és a Higgs-bozon

Megvan már a Higgs-részecske?

Részecskefizika a CERN-ben

Megvan már a Higgs-részecske?

Tényleg felfedeztük a Higgs-bozont?

Mikrovilág és a Higgs-bozon

Magyarok a CMS-kísérletben

A Higgs-bozon felfedezése: a nagyenergiás fizika negyvenéves kalandja

Részecskefizika a CERN-ben

Megvan-e már végre a Higgs-bozon?

Megvan-e már végre a Higgs-bozon?

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

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

Hogyan is állunk a Higgs-bozonnal?

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

Részecskefizika a CERN-ben

Siker vagy kudarc? Helyzetkép az LHC-ról

ILC, a nemzetközi lineáris ütköztető: terv vagy ábránd?

A Higgs-bozon megfigyelése az LHC-nál: műhelytitkok

Óriási gyorsítók és pirinyó részecskék: az LHC első két éve

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban

Az LHC kísérleteinek helyzete

A Higgs-bozon megfigyelése az LHC-nál: műhelytitkok

Indul az LHC: célok, sikerek, problémák

Az LHC első éve és eredményei

Az LHC-kísérlet és várható eredményei

Óriási gyorsítók és pirinyó részecskék: az LHC indulása

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

CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei?

A CERN óriási részecskegyorsítója és kísérletei

Építsünk Univerzumot!

A Standard modellen túli Higgs-bozonok keresése

Részecskefizikai újdonságok a CERN-ben

Indul a Nagy hadron-ütköztető: hová és minek?

Bevezetés a részecskefizikába

Indul az LHC, a világ legnagyobb mikroszkópja

HORVÁTH DEZSŐ A HIGGS-BOZON

Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló február 8.

HOGYAN CSINÁLHATUNK HÁZILAG HIGGS BOZONT?

A csapból is Higgs-bozon folyik

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

Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról

Indul a legnagyobb részecskegyorsító: elnyeli-e a Világot?

Kísérleti eszközök fejlesztése a nagyenergiájú fizika számára. Development of experimental methods for the high-energy physics.

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

Mikrokozmosz - makrokozmosz: hova lett az antianyag?

A Világegyetem leghidegebb pontja: az LHC

Egzotikus részecskefizika

A részecskefizika elmélete és a Higgs-bozon

MEGLESZ-E A HIGGS-RÉSZECSKE A NAGY HADRONÜTKÖZTETŐVEL?

RUBIK KOCKÁBAN A VILÁG

JÁTSSZUNK RÉSZECSKEFIZIKÁT!

Részecskefizika: elmélet és kísérlet

Megmérjük a láthatatlant

Magyarország és a CERN

A RÉSZECSKEFIZIKA ANYAGELMÉLETE: A STANDARD MODELL

PÁLYÁZATI LAP a Színpadon a Természettudomány 2014 rendezvényre

Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán

ASACUSA, OPAL, CMS (p-p)

Gyorsítók a részecskefizikában

Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető

Bevezetés a részecskefizikába

Részecskefizikai gyorsítók

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

Tanulmány 50 ÉVES A CERN. Horváth Dezsõ a fizikai tudomány doktora RMKI, Budapest és ATOMKI, Debrecen horvath@rmki.kfki.hu. Magyar Tudomány 2005/6

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata a CERN ben

Z bozonok az LHC nehézion programjában

A Standard Modellen túl. Cynolter Gábor

Bevezetés a részecskefizikába

Miből áll a világunk? Honnan származik? Miért olyan, mint amilyennek látjuk?

Az LHC és a Higgs-bozon

TÖKéletes KVARKFOLYADÉK

Kísérleti és elméleti TDK a nagyenergiás magfizikai területein

Részecske- és magfizikai detektorok. Atommag és részecskefizika 9. előadás május 3.

töltéssel rendelkező vagy semleges részecskék kinetikus energiája és (vagy) impulzusa a kondenzált közegek atomjaival ütközve megváltozhat.

Magyarország és a CERN

Részecskefizikai problémák: Higgs-bozon, antianyag, neutrínók

Az LHC adatfeldolgozásának számítástechnikai háttere 10 percben. Hajdu Csaba KFKI RMKI

Részecskefizika kérdések

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

Bevezetés a részecskefizikába

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

CERN-kísérletek: CMS és ASACUSA

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

Fodor Zoltán KFKI-Részecske és Magfizikai Aug. 17, HTP-2007 Fodor Z. Bevezetés a nehézion fizikába 1

AZ ATOMFIZIKÁTÓL A NAGYENERGIÁS FIZIKÁIG

3 He ionokat pedig elektron-sokszorozóval számlálja. A héliummérést ismert mennyiségű

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

Töltött Higgs-bozon keresése az OPAL kísérletben

Meglesz-e a Higgs-bozon az LHC-nál?

Hogyan kerül a kvarkanyag

Hadronok, atommagok, kvarkok

Átírás:

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 Intézet, Budapest és MTA Atommagkutató Intézet, Debrecen

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 2 Vázlat A részecskefizika standard modellje és a Higgs-bozon A 2013-as fizikai Nobel-díj A Nagy Hadron-ütköztető (Large Hadron Collider, LHC) Megvan a Higgs-bozon! Tényleg ő az? Hogyan tovább?

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 3 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 A Higgs-részecskén kívül mind régen megvan Kísérletileg messzemenően igazolva Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 4

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 5 A standard modell Elektromágneses és gyenge kölcsönhatás egyesítése és szétválasztása a BEH-mechanizmus jótékony közreműködésével (Igazából Anderson-Brout-Englert-Higgs- Guralnik-Hagen-Kibble mechanizmus, 1963-64) Vákuumhoz 4-komponensű, szimmetriasértő mező. Elrontott kombinált mértékszimmetriából leválasztunk jó elektromágnesest zérus tömegű foton, OK! Maradék: gyenge kölcsönhatás. Higgs-mező 3 szab. foka Z, W +, W tömege Megkaptuk a jó gyenge kölcsönhatást 3 nehéz bozonnal. Negyedik szab. fok: nehéz skalár bozon A tárgyak tömege NEM a Higgs-mechanizmustól van, csaknem tiszta energia!

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 6 A SM Higgs bozonja A standard modell Higgs (BEH) mechanizmusa: Spontán szimmetriasértés! Higgs-bozon: furcsa részecske, minden kvantumszáma zérus Létezik? SM: muszáj! A nagyközönség érdeklődése: viccek!

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 7 Viccek a Higgs-bozonról, előtte A bárba besétál egy Higgs-bozon. Azt mondja neki a csapos: Vigyázzon, magát sokan keresik! A bárba besétál egy Higgs-bozon. A csapos nem érti... Szeretnék végre látni egy jó Higgs-bozonos viccet. Biztosan létezik, de évekbe telhet, amíg rátalálunk. A templomba besétál egy Higgs-bozon. Azt mondja neki a pap: Magát nem szívesen látjuk itt.. Mire ő: Pedig nélkülem itt soha nem lesz tömeg! Angolul: But without me how can you have mass? (Mass: súlyos tömeg, embertömeg, mise)

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 8 Viccek a Higgs-bozonról, utána A bárba besétál egy Higgs-bozon. Csapos: Mi van? mire ő: Én!! A Higgs-bozon felfedezése rossz viccek ősrobbanásához vezetett. A Higgs-bozon felfedezését a fizikusok tömegesen ünnepelték. A Higgs-mező szabályozása valóban lehetővé tenné a tömegpusztító fegyvereket. Nem tudom, mi a csuda az, de klassz, hogy felfedezték! Gondosan ellenőrizni kell. A múltkor is azt hittem, Higgs-bozont találtam az ágyam alatt, de csak egy üveggolyó volt. Összeveszett a top-kvark a Higgs-bozonnal. A kvark elrohant, mert a bozon csak a súlyát emlegette, semmi mást nem mondott magáról. Jó, hogy megvagy, Isten-részecske. Én csak egy átlagember vagyok, aki nem ért téged.

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 9 Magyarázatok, analógiák Mozgás közegben Vízben futás, híresség fékeződése emberek között. Megmagyarázza a különböző tömegeket, de nem a Higgs-mezőben való mozgás hozza létre a részecske tömegét. Elektromos mező Töltött részecskére hat, semlegesre nem. A Higgs-mező a legtöbb részecskével kölcsönhatásba lép, tömeget adva nekik, a fotonnal és a gluonokkal viszont nem, azoknak zérus marad a tömege. Szivárvány Vákuumban mindenféle fénynek azonos a sebessége, közegben viszont felbomlik: a kölcsönhatás (szóródás) miatt a hosszabb hullámhosszú kevésbé szóródik, gyorsabban halad. Különböző részecskékre a Higgs-mező különbözőképpen hat, ezért különböző a tömegük.

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 10 A történet: Spontán szimmetriasértés Mechanizmus: Anderson javasolja 1963-ban Kidolgozzák és publikálják: F. Englert és R. Brout: 1964.08.31. P. Higgs: 1964.09.15. G.S. Guralnik, C.R. Hagen és T.W.B. Kibble: 1964.11.16. Skalár bozon: Peter Higgs, 1964-65 Bozon megfigyelve: ATLAS és CMS, 2012 Nobel-díj: F. Englert és P. Higgs, 2013 Az elnevezés (vitatéma) Igazságos: Higgs-bozon, BEH-mechanizmus Igazságtalan: Higgs-mechanizmus, -potenciál, -tér

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 11 Hol van a Higgs-bozon? 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: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 12 A CERN 20 tagországa +Románia, Izrael, Szerbia, Ciprus, Szlovénia, Horvátország, Töröko., Brazília, Oroszo.

A CERN és környéke Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 13

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 14 A CERN kutatói (felhasználói) 2800 alkalmazott + 10500 kutató + 440 diák (Olasz > német > amerikai > orosz > francia)

Az LHC eltérítő-mágnesei Az 1232 szupravezető mágnes egy része (L = 15 m, M = 35 t, T = 1.9 K, B = 8.3 T) Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 15

Az LHC már készen Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 16

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 17 CMS (Compact Muon Solenoid) Compact Muon Solenoid: 14000 tonnás digitális kamera 20 M kép/s, 1000 GB/s adat Tárolás: max. 400 kép/s intelligens adatszűrés!!

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 18 Az LHC CMS detektora (Compact Muon Solenoid) Súly: 14000 tonna, kétszer annyi vas, mint Eiffel toronyban 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: Worldwide LHC Computing Grid Wigner FK RMI: BUDAPEST WLCG-állomás

Munka 160 müonkamrán Béni Noémi és Szillási Zoltán (Debrecen) Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 19

A CMS mágnese Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 20

A CMS belső része Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 21

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 22 HF: kvarcszálak acélban Minden CERN-es magyar fűzte Szálkalibráció kész darabon

A CMS lezáró sapkája Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 23

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 24 Worldwide LHC Computing Grid A CMS-kísérlet fő WLCG-állomásai Wigner FK Tier-2: 500 CPU, 255 TB, CMS és ALICE VO ATOMKI Tier-3: csatlakozás 2013-ban 2013: LHC Tier-0 egy része Wigner FK-ba települt!

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 25 A CMS-együttműködés, 2012 41 ország 179 intézménye 3275 fizikus (közülük 1535 diák) 790 mérnök és technikus Résztvevők intézmény országa szerint: USA: 1149, Olaszo.: 439, Németo.: 298, Oroszo.: 234 Útlevél szerint: USA: 707, olasz: 554, német: 315, orosz: 305 Magyar intézményből: 40, magyar útlevéllel: 44

Higgs-keresés az LHC-nál: megvan! Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 26

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 27 Higgs-bozon keltése az LHC-nál g q H g gluon-fúzió q q _ q W,Z _ q H vektorbozonfúzió

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 28 2012 március A 2011-es CMS-adatokból: 114 < M H < 127 GeV (at 95% CL) (egymással versengő folyamatok!) Legjobban azonosítható: H γγ A Higgs-bozon bomlása Eseménytöbblet: 2...3σ 125 GeV-nél

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 29 A CMS elektromágneses kalorimétere a H γγ észlelésére optimalizálva CMS ECAL: 75,848 PbWO 4 egykristály szcintillátor

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 30 012 május: ATLAS és CMS lát valamit? Mindenki lát (utólag még az amerikai TEVATRON is) egy kevés többletet a standard modell Higgs-bozon nélküli jóslata fölött, de sehol sem igazán jelentős A mért adatnak kísérleti bizonytalansága van (σ). Forrása: észlelések száma és minősége, szimulációk egyezése kísérlettel, felhasznált korábbi adatok bizonytalansága. Megállapodás: felfedeztünk valami újat, ha az ismert háttérből az a kísérleti bizonytalanság ötszörösével (5σ) kiemelkedik MTA, 2012.05.09: Már 3σ többlet, 2012-ben felfedezésre itélve??

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 31 2012 július 4: valami van! ATLAS és CMS, 7 és 8 TeV ütközési energián, H γγ és H ZZ l + l l + l csatornában, m 126 GeV tömegnél statisztikusan jelentősen (kísérletenként 5σ szignifikanciával) lát egy új H részecskét a SM Higgs-bozonjának megfelelő tulajdonságokkal. François Englert és Peter Higgs első találkozása

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 32 CERN @ Melbourne, 2012 július 4. Pásztor Gabriella: Higgs-vadászat @ CERN (Fizikai Szemle, 2012 okt.)

CERN @ Melbourne, 2012 július 4. Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 33

CERN, 2012 július 4. Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 34

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 35 Higgs-bozon, 2012 aug. 17. ATLAS: 2931 szerző, 4 magyar (75% tanítványom) CMS: 2899 szerző, 21 magyar

CMS-esemény: H γγ jelölt Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 36

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 37 CMS: H γγ (VBF) Vertex a γγ invariáns tömeg meghatározásához: Vektorbozon-fúziós események két hadronzápora.

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 38 H γγ tömegspektrum, 2012 aug. CMS ATLAS

CMS: H ZZ e + e µ + µ Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 39

CMS: H ZZ e + e µ + µ Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 40

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 41 Tömeg bomlási valószínűség < M H >= 125.7 ± 0.3(stat) ± 0.3(syst) CMS-PAS-HIG-13-005: Combination

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 42 Ez a SM Higgs-bozonja? Az új részecske Higgs-bozon. A standard modellé? Minden adata közeli a standard modellhez (CMS-PAS-HIG-13-005: 2013 március)

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 43 Hogyan állunk 2013 végén? Ez egy Higgs-bozon, és nagy valószínűséggel a standard modellé: skalár bozon, S = 0 + Tömege, bomlási módusokra { } átlagolva: +0.5 ATLAS: 125.5 ± 0.2(stat) (sziszt) GeV/c 2 0.6 CMS: 125.7 ± 0.3(stat) ± 0.3(sziszt) GeV/c 2 Az észlelt keletkezési valószínűség a különböző bomlási módusok összegeként, a SM előrejelzéseihez képest (126 GeV-es Higgs-bozonra) CMS: 0.80 ± 0.14 ATLAS: 1.43 ± 0.16(stat) ± 0.14(sziszt) Közeledünk a SM-hez (sajnos :-)

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 44 Fizikai Nobel-díj, 2013 A fizikai Nobel-díjat François Englert and Peter W. Higgs kapta azon mechanizmus elméleti felfedezéséért, amely hozzájárul ahhoz, hogy megértsük a szubatomi részecskék tömegének eredetét, és amelyet mostanában megerősített a megjósolt alapvető részecske felfedezésével a CERN Nagy hadron-ütköztetőjénél az ATLAS és CMS kísérlet. Rolf-Dieter Heuer, a CERN főigazgatója, bejelenti a Nobel-díjat az ATLAS és CMS közös irodaépületében.

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 45 Mit jelent M H = 126 GeV? Konferencia Madridban: Why M H = 126 GeV?: Rengeteg a spekuláció! Az elmélet stabilitási határán van. Instabil, ha nem-fizikai Higgs-mező jelenik meg nagyobb energiákon. Ha stabil, Planck-energiáig (10 18 GeV) jó. Nagyon pontosan meg kell határozni a tömegét. Valaki viccelődik velünk??? Antropikus elv újabb jele???

CMS-vezérlő, 2012 május 2, 15h 45p http://cms.web.cern.ch/content/cms-control-room-webcams DCS-koordinátor: Szillási Zoltán, ATOMKI; DQM-felügyelő: HD Ügyelet: 1-1 spanyol, holland, orosz, kínai, francia, magyar Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 46

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 47 Végszó ATLAS és CMS, két LHC-energián, többféle bomlási csatornában, hasonló tömeggel és jelerősséggel lát Higgs-bozon-szerű részecskét. Tanulmányozni fogjuk. Jó lenne, ha nem pontosan a SM Higgs-bozonja volna: új fizika reménye. De egyelőre nagyon annak látszik...... és hozott egy Nobel-díjat!

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 48 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)

Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 49 Köszönetnyilvánítás Nemzeti Innovációs Hivatal Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal OTKA NK67974, NK81447, K72172, K81614, H07B-74296 és H07C-74153 EU FP6 MC-ToK 509252 és FP7 III 031688 Magyar és Osztrák Tudományos Akadémia Megértő együttműködő partnereink (CERN, ETHZ, HEPHY!) Köszönöm a figyelmet!