KVARKOK HÁBORÚJA - A RÉSZECSKÉK MÁR A RUBIK KOCKÁN VANNAK

Hasonló dokumentumok
TÖKéletes KVARKFOLYADÉK

RUBIK KOCKÁBAN A VILÁG

Az LHC és kísérletei - a Fekete Lyukas Rubik Kockán Csörgő T. MTA Wigner FK, Budapest és KRF, Gyöngyös. 9. BerzeTÖK tábor Visznek, 2016 július 7

Hogyan kerül a kvarkanyag

Részecskés Kártyajáték

HOGYAN CSINÁLHATUNK HÁZILAG HIGGS BOZONT?

ATOMMAGBAN A VILÁGEGYETEM A KVANTUMMECHANIKA FILOZÓFIÁJA, KÉZZEL FOGHATÓAN

ATOMMAGBAN A VILÁGEGYETEM

A NAGYENERGIÁS FIZIKA SZELLEMI DIMENZIÓI

A Magyar TÖK Mozgalom

Részecskés-lecsapós játék

Az LHC kísérleteinek helyzete

A Magyar TÖK Mozgalom

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN Available online at

Hogyan csináljunk kártyajátékból Higgs-bozont?

HOGYAN CSINÁLHATUNK KVARKANYAGBÓL

Egzakt hidrodinamikai megoldások alkalmazása a nehézionfizikai fenomenológiában néhány új eredmény

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

Részecskegyorsítókkal az Ősrobbanás nyomában

Megmérjük a láthatatlant

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei?

forró nyomon az ősanyag nyomában Csörgő Tamás MTA KFKI RMKI

Részecskefizikai gyorsítók

Csörgő Tamás MTA KFKI RMKI

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

Hogyan csinálhatunk kvarkanyagból Higgs-bozont?

A nagyenergiás magfizika kísérleti módszerei

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban

Hadronok, atommagok, kvarkok

JÁTSSZUNK RÉSZECSKEFIZIKÁT!

OTKA NK NAGY KUTATÁSI PÁLYÁZAT ZÁRÓJELENTÉSE. Nehézionfizikai és részecskefizikai kutatások a PHENIX/ RHIC és a TOTEM/LHC kísérletekben

A kvarkanyag nyomában nagyenergiás nehézion-fizikai kutatások a PHENIX kísérletben

A nagy hadron-ütköztető (LHC) és kísérletei

Az LHC első éve és eredményei

A részecskefizika kísérleti eszközei

Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja

A legkisebb részecskék a világ legnagyobb gyorsítójában

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

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

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

Bevezetés a nehéz-ion fizikába

Kvantum-optikai módszerek

Z bozonok az LHC nehézion programjában

Bevezetés a részecskefizikába

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

Kozmikus sugárzás a laborban...?

Kísérleti és elméleti TDK a nagyenergiás magfizikai területein

Indul az LHC: a kísérletek

Doktori értekezés tézisei

Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

ÚJ EREDMÉNYEK A PROTON SZERKEZETÉRŐL Magyarok a CERN LHC TOTEM kísérletében

ALICE : A Nagy Ion Ütköztető Kísérlet

A részecskefizika eszköztára: felfedezések és detektorok

Bírálat. Veres Gábor: Az erős kölcsönhatás kísérleti vizsgálata elemi részecskék és nehéz atommagok ütközéseinek összehasonlításával

CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja

A v n harmonikusok nehézion-ütközésekben

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

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

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

Hidrodinamikai leírásmód a nagyenergiás nehézionfizikában

Gyorsítók. Veszprémi Viktor Wigner Fizikai Kutatóközpont OTKA NK augusztus 12. Hungarian Teacher Program, CERN 1

MAGYAR KUTATÓK RÉSZVÉTELE A PHENIX-KÍSÉRLETBEN - avagy hogyan csináljunk atommagból ősi-új anyagot?

Tényleg megvan a Higgs-bozon?

A Higgs-bozon felfedezése: a nagyenergiás fizika negyvenéves kalandja

Határtalan neutrínók

Speciális relativitás

Radioaktivitás. 9.2 fejezet

Az RMKI Grid-rendszere

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

Big Data: Paradigmaváltás a tudományban? Vagy annál is több?

Siker vagy kudarc? Helyzetkép az LHC-ról

Sükösd Csaba egyetemi docens, és Jarosievitz Beáta főiskolai tanár

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

Kutatás. Szervezés. Tehetséggondozás

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Vezető kutató: Dr. Veres Gábor OTKA szám: F Futamidő: jan dec. 31. Összköltség: 3,668 MFt.

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

Részecskefizika a CERN-ben

Megvan már a Higgs-részecske?

Az ALICE és a REGARD kollaborációk

Vastag GEM alapú trigger detektor fejlesztése az LHC ALICE kísérlethez

Óriási gyorsítók és pirinyó részecskék: az LHC első két éve

Tényleg felfedeztük a Higgs-bozont?

A Standard modellen túli Higgs-bozonok keresése

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

Mikrostruktúrás gáztöltésű detektorok vizsgálata. Szakdolgozat

Repetitio est mater studiorum

Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról

Részecskegyorsítók a hétköznapokban: ipari alkalmazások kezdőknek és haladóknak. Simonyi 100 nyitóelőadás

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

2 Wigner Fizikai Kutatóintézet augusztus / 17

Bevezetés a részecskefizikába

Részecskefizika a CERN-ben

EGYSZERŰ, SZÉP ÉS IGAZ

MEGLESZ-E A HIGGS-RÉSZECSKE A NAGY HADRONÜTKÖZTETŐVEL?

az LHC ALICE Lévai P. az MTA KFKI RMKI csoport nevében

Részecskegyorsítók. Barna Dániel. University of Tokyo Wigner Fizikai Kutatóközpont

Hidrodinamikai modellezés a nehézionfizikában - áttekintés és újabb eredmények -

Átírás:

KVARKOK HÁBORÚJA - A RÉSZECSKÉK MÁR A RUBIK KOCKÁN VANNAK Csörgő Tamás fizikus, MAE MTA Wigner FK, Budapest és KRF, Gyöngyös reszecskes.karolyrobert.hu Élet és Tudomány 2010 év 49 szám 1542. oldal

ÉVFORDULÓK 2014: Rubik, Ernő: CERN: Rubik kocka: Kvarkfolyadék: 70 éves 60 éves 40 éves 10 éves 2015: AGS and RHIC Users Meeting BNL, Upton, USA: Dedikáció: 10 éves a kvarkfolyadék Gyöngyös, KRF, 2015 szept.: 10 éves a Kutatók Éjszakája Szentendre, Ferences, 2015 nov. 20 20 éve halt meg Kiss Lajos Tanár Úr

DEDIKÁCIÓ: KISS LAJOS TANÁR ÚR A diák feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra lehet lobbantani. Kiss Lajos, a Fizika Tanára -Plutharkosz után, szabadon Mai napon: megemlékezés a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban 20 éve halt meg Kiss Lajos Tanár Úr

ALAPVETŐ KÉRDÉS: MIBŐL VAGYUNK? A modern fizika válasza kissé komplikált, de jól modellezhető: Csörgő J, Török Cs, Csörgő T.: Részecskés kártyajáték elemi részecskék, játékosan (2011)

MODELLEZÉS ÉS A MARSLAKÓK A fény néha golyóként viselkedik, de nem golyó; hullámként terjed, de nem hullám; Egyszerre golyó is és hullám is, Egyszerre egyik sem. Akkor mi is a fény? A fény: ÉPPEN OLYAN, THATAGATA, mint a fény Értelmezés /Marx György/: Marslakó a Földön

A KVANTUMMECHANIKA FILOZÓFIÁJA Az elektron Golyóként csapódik be, de Hullámként terjed (síelő elektron a címlapon) Áthatol a hegyen annak megmászása nélkül Minden részecske éppen ilyen

A KVARKANYAG - ELMÉLETILEG A RHIC Au+Au ütközéseinek elméleti leírása. Nagy energiás nehézionütközésekben erősen kölcsönható kvark-gluon plazma jön létre, meglepő tulajdonságokkal: a kvarkok tökéletes folyadékának tulajdonságait az USA Relativisztikus Nehézion Ütköztető (RHIC) gyorsítójának kísérletei tárták fel a Brookhaveni Nemzeti Laboratóriumban. Az eredményeket megerősítették, és további részletekkel gazdagították a CERN LHC ALICE, ATLAS és CMS kísérletei..

KVARKFOLYADÉK - KÍSÉRLETILEG A kvarkok tökéletes folyadékát, angol rövidítésével az sqgp-t az USA Brookhaveni Nemzeti Laboratóriumában a PHENIX és a STAR kísérletben fedezték fel a RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) gyorsítóban. A tökéletes kvarkfolyadék, az sqgp tulajdonságait megerősítette és további részletekkel gazdagította a CERH LHC ALICE, ALTAS és CMS kísérlete.

A RHIC GYORSÍTÓ PHENIX KÍSÉRLETE A sikeres kutatás kulcsa a RHC ütközéseinek a változatossága: (p,d,he,cu,au,u)+(p,d,he,cu,au,u), s = 5 500 GeV

A KVARKFOLYADÉK TULAJDONSÁGAI A RHIC-nél Au+Au: Új jelenség Új anyag Folyadék halmazáll. Kvarkok folynak A folyás ~ tökéletes Jellemzői: Opálos, R AA ~ 0.2 Csillapítási hossz ~ 2 fm C s = 0.35 ± 0.05 /s szuperfolyékony He/5 T init 4x10 12 K init 15 GeV/fm 3 p init 1.5 GeV/fm3 A RHIC-nél az ' mezon tömegcsökkenése egy elveszett szimmetria helyreáll T. Cs, R. Vértesi, J. Sziklai Phys.Rev.Lett.105:182301,2010 Új eredmény (PHENIX, 2015): a tökéletes kvarkfolyadék cseppjei He+Au ütközésekben is megjelennek! Forró, robban, folyik! http://arxiv.org/abs/1507.06273

A TÖKÉLETES KVARKFOLYADÉK CSEPPJEI PHENIX kísérlet, Brookhaveni Nemzeti Laboratórium, USA, 2015 szeptember

ÉLŐ KAPCSOLAT A PHENIX FIZIKÁVAL Magyarok Amerikában, forró nyomon az Ősanyag nyomában Cs.T., Novák Tamás (Wigner, KRF), Kőfaragó M, Nagy M, Vargyas M a PHENIX(b)en http://www.otka.hu/otka-magazin/a-honap-kutatoja/2013-januar

ÉLŐ KAPCSOLAT A CERN FIZIKÁJÁVAL Berzés öregdiákok a CERN-ben, a protonok nyomában: Cs.T. és Novák Tamás (Wigner és KRF, TOTEM) és Szillásy Zoltán (CMS) a mérésen

VILÁGEGYETEMÜNK: A MAI FIZIKAI KÉP ÉS A TÖKÉLETES KVARKFOLYADÉK FIZIKÁJA

KVARKFOLYADÉK

KVARKFOLYADÉK - JÁTÉKOSAN ANTI- RÉSZECSKÉK

SU(3) SZÍN és OPTIKAI SZÍN Mezonok Barionok

MAGYAR ÉS ANGOL NYELVŰ ÖNKIADÁS, LULU.COM Brookhaven National Laboratory, KEK, CERN boltjai Rubikshop.hu

RÉSZECSKÉS (KÁRTYA)JÁTÉKOK 2011: Négy alapjáték 1. ANTI 2. Kozmikus záporok 3. Detektáljunk! 4. Kvarkanyag 2012: Zimányi Nehézionfizikai Téli Iskola, Budapest 5. Kvarkanyag Memória: http://arxiv.org/abs/arxiv:1303.2798 6. Hogyan csinálhatunk kártyajátékból Higgs bozont? http://arxiv.org/abs/arxiv:1303.2732 Quark Matter Card Game, 3rd English Edition, 2013 május 7. Lang Ágota: Természet Világa 2013 márciusi szám, 121. o. Kvarkok Háborúja: Novák Tamás (KRF, Kutatók éjszakája 14) 2013: BerzeTÖK tábor, Visznek 8. Csernai L, Csörgő T, Vargyas M: Részecskés Póker (Brgen, 2012), 9. Novák T, Csörgő T: Részecskés Snapszer: 2013 nyarán, Visznek 10. RÉSZECSKÉS MAHJONGG 2013 nyarán, Mártély, TÖK tábor 2014: WPCF 2014 konferencia, KRF, Gyöngyös 11. Kvarkfolyadék Rubik Kocka Gyöngyös, Károly Róbert Főiskola Xth Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy 12. CERN @ Wigner, 2014/09: Részecskés Lecsapós (Sveiczer Andris) 2015: Kvarkos Rubik kocka: BNL (USA) KEK (Japán) KRF és Wigner (Hu)

NEMZETKÖZI VISSZHANG, PÉLDÁK

SAJTÓFIGYELEM, DÍJAK, TESZTEK

KVARKFOLYADÉK - KÁRTYÁKKAL

A KVARKOK MÁR A RUBIK KOCKÁN VANNAK Alapötlet (CsT, 2014): Részecskés Kártyajáték 3 szín és 3 anti-szín: Illik a Rubik kockára (csak kvarkok és anti-kvarkok) Megvalósítás (CsT+Rubik Co., 14): 100 szponzorált példány a WPCF 2014 résztvevőinek http://wpcf2014.karolyrobert.hu/ Angol leírás (CsT, 2015 június): 2015 AGS and RHIC Users Meeting BNL, USA és KEK, Japán Nyilvános bemutatás (2015/09): 2015 CERN @ Wigner Nyílt Napok Budapest Bernáth B: 1 10 + vakon rakom!

A RUBIK KOCKA MATEMATIKÁJA Eredeti Rubik (bűvös) kocka: 3x3x3 kocka, 6 szín 8 sarok-elem, 3 szín, 3 állás 12 él-elem, 2 szín, 2 állás 6 lapközép-elem, 1 szín, 1 állás csak páros permutációk! Kvarkos (folyékony) kocka: 3x3x3, 3 szín+3 anti-szín 8 sarok-elem, 3 szín, 3 állás 12 él-elem, 2 szín, 2 állás 6 lapközép-elem, 1 szín, 4 állás csak páros permutációk! sarok-elemek: 8! sorrend 3 8 /3 = 3 7 lehetséges orientáció él-elemek:12! sorrend 2 12 /2 = 2 11 lehetséges orientáció lapközepek: nincs orientáció a kocka állása: nincs orientáció Lehetséges állapotok száma: 8! x 3 7 x 12! x 2 11 x 1 x 1 / 2 ~ 4.3 x 10 19 sarok-elemek: 8! sorrend 3 8 /3 = 3 7 lehetséges orientáció él-elemek:12! sorrend 2 12 /2 = 2 11 orientáció lehet lapközepek: 4 6 /2 = 2 11 állás kocka állása: 6x4 féle lehet Lehetséges állapotok száma: 8! x 3 7 x 12! x 2 11 x 2 11 x 24 /2 ~ 2.1 x 10 24

A KVARKOS KOCKA FIZIKÁJA Eredeti Rubik kocka Kvarkos kocka Állapotok száma (N) 43252003274489856000 2125922464947725402 112000 Entrópia (S = ln N) ~ 45.21 ~ 56.02 Oldal hossza (L, mm) 57 57 Entrópiasűrűség (s = S/L 3, m -3 ) Szemben színek ~ 2.4 x 10 5 ~3.0 x 10 5 (szín, szín+sárga): (fehér,sárga), (kék,zöld), (piros, narancs) (szín, anti-szín): (piros, anti-piros), (kék, anti-kék), (zöld, anti-zöld) Energiasűrűség, e [GeV/fm 3 ] 15 Hangsebesség, c s 2 0.1 Hőmérséklet, T [GeV] 0.22 Entrópiasűrűség s = (1+c s2 ) e /T, [m -3 ] 7.5 x 10 46 Tökéletes kvarkfolyadék Hű modellhez: L = L/ 25 1/3 /10 10 L ~ 2x10-12 m

A KVARKFOLYADÉK HÁBORÚSAN A long time ago in a galaxy far, far away....

A kvarkok háborúja

A kvarkok háborúja avagy a Higgs bozon legyen veletek! Berze TÖK tábor, Visznek, 2014

Mezonok (Anti)Barionok

7. Berze TÖK Tábor, Visznek, 2014 Novák Tamás (KRF) és a leendő jedi lovagok

Hozzávalók Luke Skywalker DarthVeder

és a háború elkezdődött

Ezalatt hőseink

Óvakodj a sötét oldaltól! A Higgs bozon legyen Veled!

KVARKFOLYADÉK MOSOLYGÓSAN T. Kodama prof. (Rió,Brazil) összekapcsolta Albert Einsteint, Mona Lisa mosolyát, a Kvarkfolyadékos Kockát, és a Valósághoz Vezető Utat: a Természet törvényeinek teljességét. A részecskés játékok nem adnak ilyen teljes képet de hasonlóan jó, szórakoztató bevezetést adnak a modern fizikába.

KVARKFOLYADÉK KÉZZEL FOGHATÓAN G.Zweig: aki először kvarkok ~ ászok kvarkok és a kártyajáték látta meg a kvarkokat kvarkok és a kockajáték kézbe is vehette őket egyszerre mindkettő? egyszerre egyik sem?

Köszönöm a figyelmet! Kérdések?

TARTALÉK

ÖSSZEFOGLALÁS A Nagy Bumm és a Kis Bummok kapcsolatai A csillagokból születtünk Hőmérséklet ~ 4 Tkelvin Hubble állandók A szférák zenéje Magyar TÖK Mozgalom: Természettudományos Önképzőkörök Az önállóan gondolkodni tudő, kiművelt emberfők neveléséért Motiváció: Részecskés Kártyajáték sikerei