Részecskefizikai jelenségek és megfigyelési módszerek

Hasonló dokumentumok
Bevezetés a részecske fizikába

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

JÁTSSZUNK RÉSZECSKEFIZIKÁT!

Hadronok, atommagok, kvarkok

A Standard Modellen túl. Cynolter Gábor

CERN(Genf): légifelvétel. A gyorsító és a repülőtér

A Tömegspektrométer elve AZ ATOMMAG FIZIKÁJA. Az atommag szerkezete (40-44 oldal) A tömegspektrométer elve. Az atommag komponensei:

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban

Részecskés-lecsapós játék

A legkisebb részecskék a világ legnagyobb gyorsítójában

A RÉSZECSKEFIZIKA ANYAGELMÉLETE: A STANDARD MODELL

Részecske- és magfizika vizsgakérdések

Részecskefizika kérdések

Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról

Papp Gábor, Németh Judit. Magfizika. egyetemi jegyzet fizika tanár szakos hallgatóknak. 2003, ELTE, Budapest

Bevezetés a részecskefizikába

Pozitron-emissziós tomográf (PET) mire való és hogyan működik?

Az elektron felfedezése

RÉSZECSKÉK ÉS KÖLCSÖNHATÁSAIK (PARTICLES AND THEIR INTERACTIONS)

paradoxonok a modern fizikában Dr. Héjjas István

A kvarkanyag nyomában nagyenergiás nehézion-fizikai kutatások a PHENIX kísérletben

Bevezetés a részecskefizikába

Legújabb eredmények a részecskefizikában. I. rész

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei?

Radioaktivitás. 9.2 fejezet

Bevezetés a részecskefizikába

Bevezetés a részecskefizikába

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

A jelenség magyarázata. Fényszórás mérése. A dipólus keletkezése. Oszcilláló dipólusok. A megfigyelhető jelenségek. A fény elektromágneses hullám.

F1404 ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

Gyorsítók a részecskefizikában

Mikrostruktúrás gáztöltésű detektorok vizsgálata. Szakdolgozat

Csörgő Tamás MTA KFKI RMKI

Részecskefizikai gyorsítók

Belső szimmetriacsoportok: SU(2), SU(3) és a részecskék rendszerezése, a kvarkmodell alapjai

NAGY Elemér Centre de Physique des Particules de Marseille

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

BEVEZETÉS A RÉSZECSKEFIZIKÁBA

Hasznos-e egy új részecske felfedezése?

Z bozonok az LHC nehézion programjában

Axion sötét anyag. Katz Sándor. ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

Az informatika oktatás téveszméi

BEVEZETÉS A RÉSZECSKEFIZIKÁBA

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

G Szabályfelismerés feladatcsomag

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

Földrajzi helymeghatározás

Bevezetés; Anyag és Energia; Az atomok szerkezete I.

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével.

KOZMIKUS SUGÁRZÁS EXTRÉM ENERGIÁKON I. RÉSZ

CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja

Repetitio est mater studiorum

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

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT

Az LHC kísérleteinek helyzete

Megmérjük a láthatatlant

Bevezetés a részecskefizikába

1. Az itteni kutatási eredményei eljuthatnak-e katonai felhasználáshoz? 2. Egy mostani fizikus egyetemista milyen módon juthat most ide ki?

A részecskefizika eszköztára: felfedezések és detektorok

Útban a Standard Modell felé

A tau lepton felfedezése

ONLINE VIDEÓ MÉRÉSE. a tévével együtt. GfK 2016 Online videó mérése tévével együtt Média Hungary Bacher János 1

Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető

Eger városában megvalósításra kerülő EU-s társfinanszírozású projektek bemutatása, a város-, helyi gazdaságfejlesztés érdekében

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

Nehéz töltött részecskék (pl. α-sugárzás) kölcsönhatása

Kerékpárlabda kvalifikációs szabályzat

Részecskegyorsítókkal az Ősrobbanás nyomában

Radon, Toron és Aeroszol koncentráció viszonyok a Tapolcai Tavas-barlangban

- mit, hogyan, miért?

TURISZTIKA A SOCIAL MEDIÁBAN TARTALMI TRENDEK

Bevezetés a nehézion-fizikába (Introduction to heavy ion physics)

Milyen segítséget tud nyújtani a döntéshozatalban a nem-hagyományos jelfeldolgozás?

Fókuszban a formahibák. Konzultációs nap Minőségfejlesztési Iroda szeptember 18. Fekete Krisztina

Az elektromágneses anyagvizsgálat alapjai

Feltöltéshez járó Extra Net 50 MB jutalom*

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

Antirészecskék. I. rész

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

Sinkovicz Péter. ELTE, MSc II november 8.

OTKA T Tematikus OTKA Pályázat Zárójelentés. Kvantumszíndinamikai effektusok vizsgálata relativisztikus nehézion ütközésekben

Tényleg megvan a Higgs-bozon?

A v n harmonikusok nehézion-ütközésekben

Részecskék osztályozása, kölcsönhatások, Standard Modell?

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Amit a Hőátbocsátási tényezőről tudni kell

Web-böngészés igénybe vehető - VoIP igénybe vehető - Chat alkalmazások igénybe vehető - Közösségi oldalak igénybe vehető -

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

A HÚZÓSOK NYOMTASSÁK KI ÉS HOZZÁK MAGUKKAL A RÁJUK VONATKOZÓ TÉTELEKET. A KIHÚZOTT TÉTELT (CSAK AZT) MAGUKNÁL TARTHATJÁK A FELKÉSZÜLÉS ALATT.

Kozmikus sugárzás a laborban...?

RUBIK KOCKÁBAN A VILÁG

Hajdúböszörmény Város értékvédelmi tevékenysége és a város-rehabilitációs fejlesztés eredményei

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Prezentáció és íráskészségfejlesztés. tanulmányokhoz

Doktori értekezés tézisei

Egysejtű eukarióták mikroszkópikus megfigyelése

TÖKéletes KVARKFOLYADÉK

Statisztika március 11. A csoport Neptun kód

A csapból is Higgs-bozon folyik

IKU WORLD KOCKA Játékszabály. IKU WORLD Gondolkodásfejlesztő Vállalkozás

Radioaktivitás környezetünkben (Horváth Ákos, őszi félév)

Átírás:

Részecskefizikai jelenségek és megfigyelési módszerek Dezso.Varga@cern.ch Az elemi építőkövek és játékszabályok Fontos apróságok: invariáns tömeg, S A részecskefizikai mikroszkóp: gyorsítók Rejtőzködő kvarkok és gluonok: az erős kölcsönhatás természete Ritka folyamatok megfigyelési lehetőségei: leptonok, bomlások, jet-ek A top kvark példája

Építőkövek: kvarkok, leptonok, közvetítő bozonok, Higgs Közvetítő részecskék: relativitáselmélet tiltása a távolható erőkre nézve Közvetítő vektorbozonok: mértékelméleti háttér (ld. Bajnok Zoltán e.a.)

Kvarktartalmú részecskék: hadronok Barionok (3 kvark) Mezonok (kvark antikvark pár)

Bomlási kölcsönhatási hierarchia Erős kölcsönhatás ++ + p uuu uud u d Elektromágneses kölcsönhatás (1/137) 0 (önmagával annihilál) Gyenge kölcsönhatás (nagy tömegű közvetítő) + + u d W

Megmaradási szabályok Gyenge kölcsönhatás: kvarkszám, leptonszám (a részletek igen összetettek, ld. Palla László e.a.) Elektromágneses továbbá: kvarkszám, leptonszám típus szerint külön-külön Erős kölcsönhatás továbbá: színsemleges végállapot helyre kell álljon

Omega barion felfedezése Keletkezés: erős kölcsönhatás (s kvarkok párban) Bomlás: gyenge kölcsönhatás szerint lépésekben

Fontos fogalmak Teljes ütközési tömegközépponti energia: s = p1 p 2 2 (négyesvektorok!) Invariáns tömeg: két vagy több részecske tömegközépponti rendszerében mért teljes energia (ha ez bomlott volna, nyugalmi tömeg): 2 inv 2 m = p 1 p2...

Z részecske keltési valószínűség

Elméleti megközelítés módja Felírunk egy Lagrange-függvényt, szabad részecskékkel illetve kölcsönhatásokkal (ha ennek van értelme, akkor...) Perturbációszámítás rendjei: Feynman-gráfok (nem lehet önkényesen kihagyni, vagy behozni folyamatokat...) Keltési hatáskeresztmetszet, azaz a keletkezés valószínűsége kiszámolható adott folyamatra

Látható végállapot a detektorban: Z részecske bomlása két müonra

Kvarkok: szabadon nem léteznek... Z részecske bomlása két kvarkba: a kvarkok részecskezáport (jetet) keltenek

pp müon pár invariáns tömeg

Miért fontos a hatáskeresztmetszet pontos (számolható) értéke? Innen tudjuk, hogy három részecske-család van!

Bizonyíték a mértékbozonok közötti kölcsönhatásra

A kvarkok rejtélye: szabadon nem léteznek, csak hadronokba zárva

Kvarkok megfigyelése Elektron-kvark kölcsönhatás Szabadon nem léteznek, DIS (HERA) Partonok: kvarkok és gluonok energia szerinti valószínűség-sűrűsége (P.D.F.)

Elektromosság (mágnesség) Elektromos erőtér töltések között: elektromos mező (Mezőelmélet: 1800-as évek, Maxwell, Faraday, Gauss, Hertz) Modern verzióját ld. Dávid Gyula e.a.

Erős kölcsönhatás:,,színes'' töltés (Semmi köze a színhez...) Arra utal, hogy nemcsak +2e vagy -3e lehet a töltés, hanem 2z + 4x 3y vektor Kétféle stabil objektum létezik: két kvark (szín - antiszín), vagy három kvark (pl. proton) Kvarkok: SU(3) definiáló ábrázolás ezen hat Kísérletileg megfigyelhető végállapotban, ha SU(3) csoport-hatásra nézve skalár-ábrázolás Az erős kölcsönhatás igazi érdekessége: a kölcsönhatást átvivő mezőnek is van töltése!

Kvarkok gluonok mezőjében Ha szét akarunk szedni egy kvark-párt, széthúzzuk... de nem engedi őket a gluon-mező (cső)... tovább húzzuk: QM széthasítja két újabb párra! Tipikus hadron energia: 1 GeV az erős kölcsönhatás energiaskálája

Szabad kvarkok nem léteznek: mindig magukkal rángatnak további kvarkokat... Elméleti oldalról erősen kutatott terület (ld Katz Sándor és Csörgő Tamás e.a.)

LHC: kvark-kvark ütközés (erős k.h.) Sok, változatos típusú részecske (főleg pionok, kaonok és könnyű barionok), pontatlan mérés

Kvarkok és gluonok: eléggé nagy energiás jet-ek ( >> 1GeV)

Parton-parton kölcsönhatás: elég nagy energián,,faktorizáció

,,Partonok : a proton alkotóelemei Energiafüggő!!! Kis energián 3 kvark, nagy energián sok-sok kvark és gluon... x: parton impulzushányada

(Kvantum-) Elektrodinamikai analógia Elektron =,,csupasz elektron +,,foton tér Gyors elektron: elektromos tér összenyomódik QED leírás: nagy energiás (gyors) elektron olyan mintha részben fotonnak látszana (sőt, pozitronnak...) Valahol mélyen kapcsolódni fog a renormálás kérdésköréhez (ld Jakovác Antal e.a.)

Jet (kvark vagy gluon) keltési valószínűség: a transzverz impulzus szerepe Kísérletileg akkor egyértelmű a helyzet, ha transzverz irányban jelentős energiát / impulzust visz a jet!

Részecskegyorsítók, kölcsönhatások létrehozása Mágneses térrel körpályán tartás Fókuszálás: kvadrupol tér Gyorsítás: mikrohullámú üregen áthaladás (jókor a részecskék csomagokban futnak!) Ütköztetés: erős fókuszálás után precíziós átfedés elérése (néhány tíz mikron)

Több lépcsős gyorsítás: egy gyorsító egy nagyságrendet növel csak az energián

A folyamatok tipikus valószínűsége LHC energiákon Teljes hatáskeresztmetszet (erős k.h.) W,Z: gyenge k.h. Jetek, nehéz kvarkok: alacsony a P.D.F. Az események 99.99%-ában nincs jól látható jet!!!

Ritka folyamatok megfigyelési lehetőségei A probléma: a keresett konfiguráció előállhat több folyamatban is (pl Z két jet) Több nagy energiás jet egyidejűleg (több kvark) Leptonok! B kvark jet: a gyenge bomlás megfigyelése Müon vagy elektron

Tipikus detektor felépítése Hagymahéj szerkezet, pályamérés és kaloriméterek

B tagging, gyenge bomlás

Top részecske megfigyelése LHC-n (1) Hogyan bomlik keressünk ígéretes bomlási csatornát

(2) Keressünk ilyen eseményeket a detektorban

(3) nézzük meg hogy a háttérhez viszonyítva releváns-e a mérés

(4) rekonstruált (invariáns) tömeg-eloszlás (helye a kvark tömege, szélessége az élettartam)

Konklúziók Kísérleti megfigyelések célja: az egyes részecskék kölcsönhatásainak feltérképezése A Standard modell a részecskék egy jól meghatározott rendszere, aránylag kevés kibúvót hagyva: sok ellenőrzési lehetőség, az elméleti modellek elvi részét is érintve LHC: kb. 1000 GeV energiáig a S.M. és az esetleges azon túli világ feltérképezése