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



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

Theory hungarian (Hungary)

A legkisebb részecskék a világ legnagyobb gyorsítójában

Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető

A részecskefizika kísérleti eszközei

Megmérjük a láthatatlant

CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja

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

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

Indul az LHC: a kísérletek

Részecskefizikai gyorsítók

CERN - Genf kirándulás

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

Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán

Az expanziós ködkamra

Részecskegyorsítók. Barna Dániel. University of Tokyo Wigner Fizikai Kutatóközpont

Kirándulás a CERN-ben

Siker vagy kudarc? Helyzetkép az LHC-ról

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

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

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

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

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

Hadronok, atommagok, kvarkok

A nagy hadron-ütköztető (LHC) és kísérletei

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by OTKA MB augusztus 18. Hungarian Teacher Program, CERN 1

Silvas János. Beszámoló a svájci utazásról

Kozmikus sugárzás a laborban...?

CERN Másnap korán csörgött az óra, a reggeli után hamar indultunk a CERN-be. A villamosról leszállva a következő látvány fogadott minket:

Detektorok. Fodor Zoltán MTA-KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézete. Hungarian Teachers Programme 2010 CERN

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

Detektorok. Fodor Zoltán. MTA Wigner FK RMI. Hungarian Teachers Programme 2012

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban

Az LHC első éve és eredményei

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

Magyarok a CMS-kísérletben

A részecskefizika eszköztára: felfedezések és detektorok

RÉSZECSKEGYORSÍTÓ CERN. Készítette: Laboda Lilla, Pokorny Orsolya, Vajda Bettina

Kísérleti és elméleti TDK a nagyenergiás magfizikai területein

Nehézion-ütköztetők, részecskegyorsítók

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Építsünk Univerzumot!

A sötét anyag nyomában. Krasznahorkay Attila MTA Atomki, Debrecen

Indul a Nagy hadron-ütköztető: hová és minek?

Mágneses mező jellemzése

A Világegyetem leghidegebb pontja: az LHC

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

Detektorok. Siklér Ferenc MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Budapest

Röntgendiagnosztikai alapok

Beszámoló a CERN-ben tett látogatásunkról

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

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

Indul az LHC, a világ legnagyobb mikroszkópja

Részecskefizikai újdonságok a CERN-ben

Részecskegyorsítókkal az Ősrobbanás nyomában

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

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

Radioaktivitás és mikrorészecskék felfedezése

Sükösd Csaba egyetemi docens, és Jarosievitz Beáta főiskolai tanár

ALICE : A Nagy Ion Ütköztető Kísérlet

CERN BESZÁMOLÓ. Hétfő. Kedd. Kovács Dávid Péter 11.a

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

Részecskés-lecsapós játék

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

A kvantumfolyadékok csodái a szuperfolyékony hélium Sasvári László ELTE Fizikai Intézet Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

Ugyan a kérdéseket csoportosítottam kb. tematika szerint, minden előadó mindegyikre válaszolhat, persze leginkább a neki szántakra.

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

Innovatív gáztöltésű részecskedetektorok

SÉTA A HIGGS RÉSZECSKE HAZÁJÁBAN

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

Név:.kódja... Szakja:... címe.. Kérjük, hogy mielőtt elkezdi a feladatok megoldását, válaszoljon az alábbi kérdésekre!

JÁTSSZUNK RÉSZECSKEFIZIKÁT!

Elektromos áram, egyenáram

ELTE Fizikai Intézet. FEI Quanta 3D FEG kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp

Tanulmányút a CERN-be 2009

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

Óriási gyorsítók és pirinyó részecskék: az LHC első két éve

Modern fizika vegyes tesztek

Egzotikus részecskefizika

CMS Pixel Detektor működése

Indul az LHC: célok, sikerek, problémák

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

Részecskefizika kérdések

Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása

A tau lepton felfedezése

A Standard modellen túli Higgs-bozonok keresése

NAGY Elemér Centre de Physique des Particules de Marseille

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Fizika minta feladatsor

Mágneses mező jellemzése

Antiprotonok a CERN-ben

Genfi utazásunk története

Bevezetés a részecskefizikába

. T É M A K Ö R Ö K É S K Í S É R L E T E K

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

Szilárd Leó Fizikaverseny Számítógépes feladat

A CERN óriási részecskegyorsítója és kísérletei

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Bevezetés a nehéz-ion fizikába

Átírás:

CERN-i látogatás Mágnesgyár A mágnesgyár az a hely,ahol a mágneseket tesztelik és nem igazán gyártják őket. Itt magyarázták el nekünk a gyorsító alkotórészeit. Ez a berendezés gyorsítja a részecskéket.,és 80 méterenként van elhelyezve a gyorsítóban. A kúpszerű részben mágneses tér van, ami egy másodperc alatt sokszor váltja az irányát, és ezáltal gyorsítja a részecskéket. Ahhoz, hogy felgyorsítsa a részecskéket közel a fénysebességhez, erős mágneses tér szükséges, ami ezen a 1

gyorsítón 7 tesla. Ehhez nagy feszültség kell.de ha szupravezetős fémbe vezetünk,akkor sokkal kevesebb áramot kell használni. Itt 1.9 K-es folyadék héliumot használnak, azért hogy szupravezető legyen. Ha a gyorsító egy részén csak kicsit is felmelegszik, akkor már nem lesz szupravezető és az ellenállás miatt hirtelen felmelegszik. Ez 2008-ban történt és emiatt a hélium gázzá vált és a nyomás miatt tönkrement a gyorsító egy része. Ezzel fókuszálják a proton nyalábokat hogy gyakran ütközzenek. 2

Ezzel adják az áramot a gyorsitónak. Ez úgy van megcsinálva, hogy ne vezessen be semmi hőt a gyorsitóba. Ez a gyorsitó cső belseje. A belsejében levő csóben folyékony hélium van. 3

Antitest gyár Itt kutatják az antitesteket. Itt van a részecske lassító is, hogy antitesttel antiatomokat készítsenek. Itt van 3 csapat és mindegyik csapat más más dolgot kutat, például azt, hogy hogyan hat a gravitáció az antitestekre, vagy azt, hogy hogyan kell megtartani.az antitesteket. Data center Itt tárolják a információkat. A detektortól, e szoba mentén, egyes triggereken kiválasztják a hasznos információkat. Például ha Higgs bosont akarsz keresni, akkor azokat az ütközéseket választja ki ahol 4 muon- található. Ezeket az információkat a 4

világ sok részén lehet látni,grid rendszert használva. Ezeket használják lent az adatfeldolgozó szobában. COMPASS A COMPASS az egy nagy detektor, ami több detektorból áll. 80 méter hossza van összesen. SPS-től hozzák a részecskéket és rögzített céltárgyba ütköztetik és azoknak a maradékait detektálja. 5

Ide ütköztetik. Ezek mágnesek, amelyek a részecskék töltését detektálják és különválasszák őket úgy,hogy a belsejében mágneses teret hoznak létre. Még van több féle detektor is 6

Ez az SPS gyorsítóig megy A detektor előtt ezzel a géppel fókuszálják a részecskenyalábokat 7

CMS Ez az egyik legnagyobb detektor az LHC-ben. Ez 80 méter mélyen van a föld alatt, és 16 méter magas. A 24 méteres ATLAS-hoz képest kisebb, de sokkal nehezebb. Ennek a súlya annyi, mint 3db Effel toronynak. A detektor sok rétegből áll, melyek az ütközőhelyet körbeveszik. Ezzel sokféle részecskéket tudnak detektálni de legfőbben a müonokat tudják jól detektálni. Ezt a föld fölötti gyárban készítették és azután lehozták Ez a vezérlőközpont. Két csapat van itt, az egyik a detektor működéséért felelős és a másik a detektorból kijött ütközés eredményekkel foglalkozik. 8

SC Ez a CERN legelső részecskegyorsitója.1957-ben készült és 1990-ig használták. Ez gyorsításra pólusokat cserélgető mágneses teret használ. 2 mágnese van a gyorsítónak az egyik alul és a másik felül és ezzel gyorsítja. a részecskéket. Ködkamra kísérletezés Mindenkit 4 fős csapatokra osztottak és saját ködkamrát készítettünk. A ködkamra úgy működik, hogy átlátszó dobozban belül túlhűtött gázállapotú alkohol van, és ha a részecske átmegy rajta,akkor a részecskének az energiája miatt folyadék lesz az alkohol és ködként jelenik meg. Ott megmagyarázták, hogy melyik ködfonal milyen részecske 9

volt. A sima egyenes az űrből keletkezett müon, a szaggatott vonal az egy atomból kidobott szabad elektron. A vastag és rövid egyenes az a radon bomlásából keletkezett alpha részecske. Ritkán keletkezik olyan egyenes is ami út közben el van törve. Ez a müon bomlás miatt van. Genfi városnézés Ez a reformáció emlékműve. Ott magyar szobor is volt. 10

Ez a mentőautó azért van kiállítva, hogy figyelmeztessen a háború közben történő vöröskereszt jel elleni erőszakra. Szent Péter katedrális. Itt van kilátótorony. is 11

12

A Genfi nagy szükőkút. Genfi virágóra. 13

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az Európai központja. A háromlábú szék a taposóakna áldozataira hivja fel a figyelmet. 14