Az elméle( kutatásoknak van e már gyakorla( haszna? Megéri e? (Pl. Mitől lesz jobb a világ, ha megtalálják a Higgs bozont?)?

Hasonló dokumentumok
Részecskefizika kérdések

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

Részecskefizikai gyorsítók

Bevezetés a részecskefizikába

Megmérjük a láthatatlant

CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja

Indul az LHC: a kísérletek

Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető

Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán

Magyarok a CMS-kísérletben

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

Bevezetés a részecskefizikába

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre

A Standard modellen túli Higgs-bozonok keresése

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

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

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

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

Hadronok, atommagok, kvarkok

A legkisebb részecskék a világ legnagyobb gyorsítójában

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja

NAGY Elemér Centre de Physique des Particules de Marseille

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

Egzotikus részecskefizika

Z bozonok az LHC nehézion programjában

Tényleg megvan a Higgs-bozon?

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

Meglesz-e a Higgs-bozon az LHC-nál?

MEGLESZ-E A HIGGS-RÉSZECSKE A NAGY HADRONÜTKÖZTETŐVEL?

JÁTSSZUNK RÉSZECSKEFIZIKÁT!

Az LHC kísérleteinek helyzete

Az LHC első éve és eredményei

A nagy hadron-ütköztető (LHC) és kísérletei

A részecskefizika kísérleti eszközei

Axion sötét anyag. Katz Sándor. ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

Sükösd Csaba egyetemi docens, és Jarosievitz Beáta főiskolai tanár

Siker vagy kudarc? Helyzetkép az LHC-ról

Töltött Higgs-bozon keresése az OPAL kísérletben

CERN-i látogatás. A mágnesgyár az a hely,ahol a mágneseket tesztelik és nem igazán gyártják őket. Itt magyarázták el nekünk a gyorsító alkotórészeit.

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei?

A részecskefizika eszköztára: felfedezések és detektorok

Részecskegyorsítókkal az Ősrobbanás nyomában

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

A tau lepton felfedezése

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

Bevezetés a részecskefizikába

Részecskegyorsítók. Barna Dániel. University of Tokyo Wigner Fizikai Kutatóközpont

Részecskefizika a CERN-ben

Magyar Tanárprogram, CERN, 2010

Bevezetés a nehéz-ion fizikába

Határtalan neutrínók

Thomson-modell (puding-modell)

Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról

Theory hungarian (Hungary)

A sötét anyag nyomában. Krasznahorkay Attila MTA Atomki, Debrecen

Repetitio est mater studiorum

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

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

A Higgs-bozon felfedezése: a nagyenergiás fizika negyvenéves kalandja

Modern fizika vegyes tesztek

Gyorsítók a részecskefizikában

A Standard Modellen túl. Cynolter Gábor

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

RUBIK KOCKÁBAN A VILÁG

ALICE : A Nagy Ion Ütköztető Kísérlet

HORVÁTH DEZSŐ A HIGGS-BOZON

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

Bevezetés a részecskefizikába

Kozmikus sugárzás a laborban...?

Higgs-bozon: a keresés húszéves kalandja

Antiprotonok a CERN-ben

Részecskefizikai újdonságok a CERN-ben

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz

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

Új, 125 GeV nyugalmi tömegű részecske megfigyelése

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

új eredményeink Veres Gábor, PhD adjunktus, ELTE, Atomfizikai Tanszék

Részecskés Kártyajáték

Bevezetés a részecskefizikába

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

Részecskefizika a CERN-ben

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

Tényleg felfedeztük a Higgs-bozont?

Megvan már a Higgs-részecske?

SÉTA A HIGGS RÉSZECSKE HAZÁJÁBAN

Innovatív gáztöltésű részecskedetektorok

Szuperszimmetrikus részecskék

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

Nagy Péter: Fortuna szekerén...

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

A Magyar TÖK Mozgalom

Szuperszimmetrikus részecskék keresése a CERN-ben 1

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

A Standard Modellen túl

Részecskefizika: megvan a Higgs-részecske?

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

BEVEZETÉS A RÉSZECSKEFIZIKÁBA

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

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Átírás:

Az elméle( kutatásoknak van e már gyakorla( haszna? Megéri e? (Pl. Mitől lesz jobb a világ, ha megtalálják a Higgs bozont?)? Nem tudjuk még. Amikor felfedezték az elektront, akkor sem tudták, hogy a segítségével TV t lehet majd gyártani. Az alapkutatások haszna hosszú távú. Van e élet a kvarkok után? További részekből állhatnak e? Nem valószínű. Elképzelhető azonban, hogy nem pontosan pontszerűek, hanem kicsiny rezgő húrok. Mi újság a Nagy Reccs elmélerel? Hogy áll most a küzdelem? Az univerzum lapos (0.5% hibán belül, azaz Nagy Reccs nem várható). hrp://map.gsfc.nasa.gov/universe/uni_shape.html

Mi a protonforrás a pp ütközéseknél? Hidrogént bontanak elemeire elektromos térben: hrp://www.lhc closer.es/php/index.php?i=1&s=3&p=10&e=0 Duoplazmatron Pásztor Gabriella által ajánlor Feynmann könyv címe? Richard P. Feynman: QED A megszilárdult fény hrp://www.scolar.hu/index.php?site=bookdetails&bookid=40&navcat=74

Mit látnának jónak bevezetni ezekből a középiskolában? Lehetne egy nagyon lecsupaszítor összefoglalót készíteni?? Az LHC n belül milyen további fejlesztéseket és kutatásokat terveznek? Mi a jövő? LHC: tervezer luminozitás 10 34 cm 2 s 1, beam energia 7 TeV (~ 2013) HL LHC: nagy luminozitású LHC : 10x luminozitás (~ 2019) Hogy tudták a helybeliekkel anno elfogadtatni, hogy LHC legyen?? A LEP alagút már meg volt... A hatóságokkal tárgyaltak. CERN helyi lakosság jó viszonyban van. A nehézionok miért szembe mennek egymással a neuronnyalábokkal szemben? Az ütköző felületeket hogyan határozzák meg??

Pásztor Gabriellához. Hogyan került a CERN hez, hogyan "győzi" az ireni munkát 12 éve, milyen ir élni? Kikkel dolgozik együr,mennyire állandó a csapat, amelyben dolgozik, vannake különösen"izgalmas" napjai, élményei a CERN ben? Nyári diákként, 3. éves egyetemistaként a barátommal (férjemmel) jörünk ki először. Így 3 gyerekkel már nem könnyű, de krízis helyzetben eljönnek a nagyszülők, a hétköznapokban pedig megosztjuk az orhoni munkát a férjemmel. Hetente egyszer jön egy takarítónő. Sokszor dolgozom éjszaka, amikor a gyerekek már alszanak. A gyerekek bölcsödébe, óvodába, iskolába járnak, így napközben nincs gond (kivéve a szerdát ). Az élet kellemes ezen a környéken. A család, a barátok hiányoznak. Gondot fordítunk a gyerek magyar nyelv és kultúra tanítására. Évente kétszer hosszabb időre (kb. 2 hétre) hazamegyünk. 12 év alar 3 kísérleten, 3 különböző intézmény színeiben dolgoztam. Nagyon sok különböző emberrel a világ összes tájáról. Ez egy különösen érdekes aspektusa a CERN es munkának. Izgalmas volt a LEP en az új részecskék (Higgs, SUSY) keresés, ahogy egyre nagyobb és nagyobb energiát ért el a gyorsító. Az LHC új eredményei is hasonlóan lelkesítőek bár ma már kicsit más szemmel látom. Minden nap hozhat egy új kihívást. A munka változatos. Az elmúlt 12 évben analizáltam adatokat és bennük új részecskéket kerestem. Terveztem elektromos árankört. Írtam szimulációkat. VezeRem egy ipari méretű alkatrész gyártást, felügyeltem a teknikusok munkáját. SegíteRem diákokat, koordináltam csoportok munkáját, tanítoram, referáltam fontos anlíziseket (most éppen az ATLAS Higgs keresésen) Nem panaszkodhatom: szeretem a munkám és többnyire magával is ragad. 2011. augusztus 15 19 Pásztor: Bevezetés a részecskefizikába 4

A (ggerek milyen elvek alapján választják ki a megfelelő részecske kölcsönhatásokat, nem maradhatnake ki fontos esetek a mérés során? Nagy energiájú objektumokat (elektron, muon, tau, jet, hiányzó energia) keresünk. Szimulációkat használunk a válogatási kritériumok op(malizálására, majd ezeket az adatokon is ellenőrizzük ismert folyamatok segítségével. Ha valami teljesen meglepő, nem várt jelenség van, akkor előfordulhat, hogy nem látjuk. Elméle( kollégáinkkal együr azonban évekig azon törtük a fejünket milyen fura jelenségek jelenhetnek meg. HA új elméle( ötlet szüle(k a trigger kritériumok megváltoztathatók. Storage 2011. augusztus 15 19 Pásztor: Bevezetés a részecskefizikába 5

Mennyire tudja a mai fizika alkalmazni a meglévő matema(kai tudást? Mennyiben ösztönzik a kutatások a matema(ka fejlődését?? Az elméle( modellek komoly matema(kai apparátust használnak, pl. húrelmélet. A (sztán elméle( kutatások nagyon közel állnak a matema(kához. Matema(kai fizika. Mennyire véderek biztonsági szempontból a berendezések véletlen/ szándékos nem szakszerű beavatkozásokkal szemben? Minden gyorsító és detektor rendelkezik biztonsági rendszerrel (tűz, víz, gáz veszély, áram ellátás, hűtés, ). A berendezéseket csak képzer szakemberek üzemeltethe(k. A különösen fontos épületekbe csak bionikus belépővel lehet bejutni, ami tanfolyamhoz kötör. Minden működő berendezésnél van egy felügyelő, működtető csapat. 2011. augusztus 15 19 Pásztor: Bevezetés a részecskefizikába 6

A Higgs bozon megtalálása esetén kit illet meg a majdani Nobel díj? Az elméle( fizikusokat, akik javasolták a mechnizmust: P. Higgs; F. Englert, R. Brout; G. Guralnik, C.R. Hagen, T. Kibble Mennyi a CERN napi villamosenergia fogyasztása?? A CMS ben áramszünet esetén meddig biztosítják a mûködést a szünetmentes tápegységek?? Valószínűleg azonnal elkezdik kontroláltan leállítani a detektort Léteznek e a tanításhoz olyan vizuális modellek,amelyek szemléletessé teszik a tanulók számára a szupravezetést, illetve a plazmát? Amennyiben léteznek, mi az elérhetõségük?? Nemek és életkorok aránya szerint hogyan oszlik meg a CERN ben dolgozók köre? Az éreremben csupa fiatal fiút látunk... Erősen függ a munk a jellegétől. Nők: Users, associates: 15%, Staff, fellows, students: 20%, lassan növekvő arány Kutatók: 11%, mérnökök: 13%, teknikusok: 7%, sok (tkárnő és egyéb adminisztrátor Kor: <30: 8%, 30 40: 31%, 40 50: 33%, >50: 28% Users average age: 40 47 ev a kateóriától függően 2011. augusztus 15 19 Pásztor: Bevezetés a részecskefizikába 7

Ha egy fizikus új mérést talál ki, akkor mindig át kell alakítani, vagy újra kell tervezni a detektort is? Nem feltétlenül. A detektorok általában sok célt tudnak szolgálni. Igazán új ötlet esetén azonban könnyen előfordulhat, hogy teljesen új berendezésre van szükség.ugyanazon mérés pontosítására is szükség lehet új eszközökre. Miközben egyre erősebb gyorsítókat építenek, úgy tudjuk, sok régi befejezi működését. A már korábban elvégzer és értelmezer kísérletekaz újabb technikával megismétlik e? Használják e még a régi kísérletek adatait és ha igen, mire? Amelyik mérést el lehet végezni az új teknikával, azr már csak a konzisztencia ellenőrzése véger is érdemes megismételni, pontosítani. Az új berendezések által lefeder fázistér általában különbözik a korábbiakétól. Jó példa a Higgs keresés. A LEP által kizárt tartományt mh<114 GeV az LHC nem tudná vizsgálni a kis Higgs hatáskeresztmetszet és nagy SM hárér miar. 2011. augusztus 15 19 Pásztor: Bevezetés a részecskefizikába 8

Van e jelenleg komolyan vehető alterna v elmélet a standard modell meller? Tovább fejlesztései vannak, pl. szuperszimmetrikus SM. Újabb és újabb megmaradási tételekre bukkannak és ehhez újabb és újabb szimmetriák tartoznak (Vagy fordítva?) Vajon elvben korlátlanul sok megmaradási tétel létezhet? Ha sikerülne definiálni egy (akár fik v) új szimmetriát, ahhoz is rendelhető megmaradási tétel? Ha a rendszer (szteletben tartja a szimmetriát, akkor betartja a megmaradási tételt is. Nem világos. hogy ha a hosszúság és az idő egységét nem változtatjuk meg, miért lehet büntetlenül a fény sebességét egynek venni Hiszen mint leszármaztator mennyiség "nem annyi" Az még csak furcsa, hogy 1 GeV lehet energia is, meg impulzus is, de zavaró hogy nyolc nagyságrend eltűnik. (Tanárként meg hisz(zünk amiar, ha valaki nagyságrendet téved) Ha a mérnök méretezi a detektort, még akkor is c=1? (Ha a gázállandót vagy a víz fajhőjét egynek vehetném, akkor is könnyebb lenne a számolás :D) A számolás végén dimenzionális megfontolások alapján könnyen vissza írhatók c, h értékei. 2011. augusztus 15 19 Pásztor: Bevezetés a részecskefizikába 9

Vannak e olyan kutatók (Cernben), akik nem hisznek a Higgs bozon létezésében? Milyen arányban vannak? Valószínűleg kevesen. Ha a jel gyengébb a zajnál, akkor hogyan lehet elkülöníteni? A kérdés inkább az, hogy mekkora a bizonytalanság a háréren. Ha például a hárér alakja jól ismert, akár egy egyszeű illesztés is jól működhet. A gond akko van, ha a hárér nagysága, eloszlásának alakja nem jól ismert. Ha még nagyobb gyorsítót építenének, lehetne még finomabban észlelni a jelenségeket? (a határozatlansági elv nem szab határt?) Ha egy nagyobb energiájú gyorsítót építenénk, akkor magasabb energiájú jelenségeket tudnánk vizsgálni, de nem tudnánk feltétlenül pontosabban mérni a már eddig is elérhető jelenségeket. Ez utóbbi inkább a berendezés pontosságától függ. Van e valaki, aki átlátja az egész rendszert? Kevesen de vannak, akik már a kísérlet első terveinis dolgoztak. Ők általában jól átlátják a rendszert bár az összes részletet ők sem ismerik. 2011. augusztus 15 19 Pásztor: Bevezetés a részecskefizikába 10

Hogyan "készülnek" a lecsupaszítor atommagok? Irodalom az Ionforrassal kapcsolatosan A kovetkezo helyeken talaltam hasznalhato informaciokat: Az oldal aljan egeszen szepen leirjak, hogy hogyan allitjak elo a Pb ion nyalabot: hrp://linac2.home.cern.ch/linac2/default.htm Egy cikk az ion forrasrol: hrp://linac2.home.cern.ch/linac2/sources/icis97.pdf Egy kis tortene( arekintes a LINAC 3 rol hrp://linac2.home.cern.ch/linac2/ln3stat.htm Kepgyujtemeny a LINAC 3 rol hrp://psdoc.web.cern.ch/psdoc/acc/ad/visiteguideps/visitelinac3/ linac3.html Valamint egy regi video a LINAC 3 epiteserol hrp://cdsweb.cern.ch/record/726996/ 2011. augusztus 15 19 Pásztor: Bevezetés a részecskefizikába 11

Hol tart az amerikai konkurencia? A magyarok ki tudják e használni teljesen a kvótájukat?? 2011. augusztus 15 19 Pásztor: Bevezetés a részecskefizikába 12

Hogyan történik a detektorok karbantartása, mekkora az "élerartamuk"? Folyamatosan azoké az alkatrészeké, amik elérhetők. LHC leállások idején a rejterebb problémák. Sok alkatrész nem javítható, vagy csupán a detektor teljes kinyitásakor (évente kb. egyszer). Az LHC detektorokat 10 évre és meghatározor sugárdózisra tervezték. A belső részek (pixel ) van kitéve a legnagyobb sugárzásnak, így annak a cseréje fog leghamarabb megtörténni. Hogyan látják el a CERN et árammal, mekkora az energiafelhasználása (pl éves szinten)? 1000 GWh (ebből 700 GWh kapcsolatos az LHC vel), ha minden gyorsító működik. 8% az alap infrastruktúrára fordítódik a többi a gyorsítókra. LHC 390 GWh évente (főként a gyorsító mágnesrendszerének a hűtésére 1.8 4.2 K re). Az SPS fogyasztása alig kisebb (nem szupravezető technológiával működik, így nagyobb az energia veszteség). CERN csúcsfogyasztása nyáron 180 MW (LHC 120 MW, amiből 28 MW LHC hűtés, 22 MW kísérletek). Télen a fogyasztás csak 35 MW. CERN fogyasztása a Genfi kanton fogyasztásának kb. 10% a. Az energia a francia oldalról jön, de a svájciak is be tudnak segíteni szuükség esetén. Középiskolai tanárként mennyit lenne üdvös az előadásokon elhangzorakból megtanítanunk a diákjainknak, milyen tudást várnak el az egyetemi oktatók a középiskolás diákoktól?? 2011. augusztus 15 19 Pásztor: Bevezetés a részecskefizikába 13

Milyen forrásból származnak az ólomatomok? Irodalom az Ionforrassal kapcsolatosan A kovetkezo helyeken talaltam hasznalhato informaciokat: Az oldal aljan egeszen szepen leirjak, hogy hogyan allitjak elo a Pb ion nyalabot: hrp://linac2.home.cern.ch/linac2/default.htm Egy cikk az ion forrasrol: hrp://linac2.home.cern.ch/linac2/sources/icis97.pdf Egy kis tortene( arekintes a LINAC 3 rol hrp://linac2.home.cern.ch/linac2/ln3stat.htm Kepgyujtemeny a LINAC 3 rol hrp://psdoc.web.cern.ch/psdoc/acc/ad/visiteguideps/visitelinac3/ linac3.html Valamint egy regi video a LINAC 3 epiteserol hrp://cdsweb.cern.ch/record/726996/ 2011. augusztus 15 19 Pásztor: Bevezetés a részecskefizikába 14

A nyalábban hány proton van és ezek hány százaléka megy át a detektoron Kölcsönhatás / reakció nélkül? Szinte mind kcsh nélkül tovább megy. TervezeR luminozitáson: hrp://lhc machine outreach.web.cern.ch/lhc machine outreach/ beam.htm 20 30 kcsh a nyalábok ütközésekor (lumi 10 34 cm 2 s 1 ). Jelenleg kb. 10 kcsh per ütközés (max. lumi 2.2 10 33 cm 2 s 1, 10 11 p/nyaláb). 2011. augusztus 15 19 Pásztor: Bevezetés a részecskefizikába 15

Látogatható e az LHC alagút ha épp nem üzemel, körbejárható e? Csak különleges engedéllyel látogatható. Csak szakemberek számára járható körbe. Mi a CERN jövője, ha megalálják a Higgs bozont, illetve ha nem? CLIC. Milyen elképzelések voltak az LHC beindítása előr arról, hogy milyen nem várt jelenségek következhetnek be a működés során?? 2011. augusztus 15 19 Pásztor: Bevezetés a részecskefizikába 16

Elképzelhető e, hogy bármilyen közveter bizonyítékkal szolgál az LHC a húrelméletre? Szuperszimmetria. Extra dimenziók (mini fekete lyuk, Kaluza Klein gerjesztések, például G KK ). 2011. augusztus 15 19 Pásztor: Bevezetés a részecskefizikába 17

2011. augusztus 15 19 Pásztor: Bevezetés a részecskefizikába 18