Moderne partikkelfysikk. Normal text - click to edit

Like dokumenter
UT I VERDENSROMMET! Normal text - click to edit. Mørk materie Universets ekspansjon Mørk energi

CERN og The Large Hadron Collider. Tidsmaskinen

Eirik Gramstad (UiO) 2

VELKOMMEN TIL INTERNATIONAL MASTERCLASSES 2017 FYSISK INSTITUTT, UNIVERSITETET I OSLO

Egil Lillestøll, Lillestøl,, CERN & Univ. i Bergen,

Introduksjon til partikkelfysikk. Trygve Buanes

Masterclass i partikkelfysikk

AST1010 En kosmisk reise

AST1010 En kosmisk reise. Astronomiske avstander v=vsl-jncjak0. Forelesning 20: Kosmologi, del I

AST1010 En kosmisk reise

LHC girer opp er det noe mørk materie i sikte?

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 20: Kosmologi, del 2

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 19: Kosmologi

Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene?

AST1010 En kosmisk reise

LHC sesong 2 er i gang. Hva er det neste store for CERN?

Hva har LHC lært oss om partikkelfysikk så langt?

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 19: Kosmologi, del I

Normal text - click to edit

Higgspartikkelen. Bjørn H. Samset, UiO

Superstrenger. Teorigruppa, Fysisk institutt

AST1010 En kosmisk reise

Higgspartikkelen er funnet, hva blir det neste store for CERN?

Universet som forsvant. Are Raklev

Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene?

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 5: Fysikken i astrofysikk, del 2

AST1010 En kosmisk reise

European Organization for Nuclear Research. , "CERN for Videregående"

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 5: Fysikken i astrofysikk, del 2

AST1010 En kosmisk reise

Eksperimentell partikkelfysikk. Kontakt :

URSTOFF VAKUUM KVARK-GLUON PLASMA

PROBLEM 2 (40%) Consider electron-muon scattering e + µ e + µ. (a) Draw the lowest order Feynman diagram and compute M.

Løsningsforslag til prøve i fysikk

Elementærpartikler. Are Raklev 12. mai Sammendrag Dette er et sammendrag av forelesningene om elementærpartikler.

FASIT UNIVERSITETET I OSLO. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Big Bang teorien for universets skapelse. Steinar Thorvaldsen Universitetet i Tromsø 2015

VAKUUM: INGENTING? GAMLE GREKERE: INTET finnes ikke fordi verden må forklares. INTET kan ikke forklares. Heller er det slik at verden er full av noe.

Siste resultater fra ATLAS Higgs søk

Normal text - click to edit Partikkelfysikk og kosmologi

Midtsemesterprøve i FY3403 PARTIKKELFYSIKK Onsdag 22. oktober :15 16:00

MELLOM MIKRO - OG MAKROKOSMOS KAN BIG BANG HISTORIEN ETTERPRØVES?

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 4: Fysikken i astrofysikk, del 1

Melkeveien sett fra jorda

Normal text - click to edit Partikkelfysikk og kosmologi

RØNTGENSTRÅLING oppdages, 8. nov RADIOAKTIVITET oppdages 1. mars 1896

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 5: Dopplereffekten Relativitetsteori Partikkelfysikk

EksameniASTlolo 13 mai2

LHC - FYSIKK. 10/22/2010 F. Ould-Saada: LHC - Fysikk 1

Observasjon av universet ved ulike bølgelengder fra radiobølger til gammastråling. Terje Bjerkgård og Erlend Rønnekleiv

FYSMEK1110 Eksamensverksted 23. Mai :15-18:00 Oppgave 1 (maks. 45 minutt)

AST1010 En kosmisk reise. Andromeda. Avstand: 2.55 millioner lysår. Hubbles klassifikasjon av galakser 3/20/2017

Hvorfor mørk materie er bare tull

Eksamen i FY3403/TFY4290 PARTIKKELFYSIKK Mandag 12. desember :00 13:00

Institutt for fysikk Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk. Løsningsforslag til eksamen i FY3403 PARTIKKELFYSIKK Torsdag 31.

Løsningsforslag til eksamen i FY8306 KVANTEFELTTEORI Fredag 9. juni 2006

Stråling fra rommet. 10. November 2006

Theory Norwegian (Norway)

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 4: Elektromagnetisk stråling

Romfart - verdensrommet januar 2007 Kjartan Olafsson

Kosmiske strenger. Håkon Enger. Kosmiske strenger p.1/23

FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, 2015

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 12: Melkeveien

UNIVERSITETET I OSLO

Konstanter og formelsamling finner du bakerst Merk: Figurene til oppgavene er ofte på en annen side en selve oppgaven

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 18: Galakser og galaksehoper

AST1010 En kosmisk reise. De viktigste punktene i dag: Elektromagnetisk bølge 1/23/2017. Forelesning 4: Elektromagnetisk stråling

Kreftenes opprinnelse i rommet (Naturkreftenes prinsipp) Frode Bukten

UNIVERSITETET I OSLO

AST1010 En kosmisk reise

Department of Physics and Technology. ATLAS + Higgs. Norwegian Teacher Programme Steffen Mæland. uib.no

Det matetmatisk-naturvitenskapelige fakultet Midtveis -eksamen i AST1100, 10 oktober 2007, Oppgavesettet er på 6 sider

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 18: Eksoplaneter og jakten på liv

Spesiell relativitetsteori

ATLAS Detector Monitoring with Jets

Atomfysikk og kausallov

Atomfysikk og kausallov

UNIVERSITETET I OSLO

AST1010 En kosmisk reise

Atomfysikk og kausallov

Fysikk 3FY AA6227. (ny læreplan) Elever og privatister. 28. mai 1999

Vitenskap åpner grenser

Eksamen i FY3466 KVANTEFELTTEORI II Tirsdag 20. mai :00 13:00

AST1010 En kosmisk reise. Innhold 10/19/15. Forelesning 18: Galakser og galaksehoper

UNIVERSITETET I OSLO

Eksamen i FY8306 KVANTEFELTTEORI Fredag 9. juni :00 13:00

Eidsvoll syd Rotary klubb

Fysikk og virkelighetsoppfatning

Transkript:

Moderne partikkelfysikk Studier av materiens minste byggestener og av kreftene mellom dem Eksperimentelt, ved å se på kollisjoner mellom partikler. Teoretisk, ved å utvikle modeller og regne ut hva som skjer.

Ingredienser (fra igår) Kvarker Leptoner Vekselsvirkningspartikler Men hvor mange?

1973 LEPTONS QUARKS

Partiklers levetid Heisenbergs usikkerhetsrelasjon Γ τ = Δ E Δ t h Partikkelvidde Er en sum av delvidder som gir sannsynlighet til henfall til forskjellige slutt-tilstander 22 h 6.5 10 MeVs Γ = = τ τ Γ = Γ + Γ + Γ Br i = 1 Γi Γ 2 3

Resonans e + e - (kvarker) hadronerk Virkningstverrsnitt m 600 500 Anta all reaksjoner 400 300 200 Γ 100 0 3.1964 3.1966 3.1968 3.197 3.1972 3.1974 3.1976 Massesenterenergi

PARTICLE SPECTRUM 1974 And the charm quark was to be discovered soon afterwards : The NOVEMBER REVOLUTION (11 November 1974) Two groups discovered ~ simultaneously a new particle, which they called 'Psi' at SLAC (Burt Richter) and 'J' at Brookhaven (Sam Ting). The J/psi resonance was 'long-lived' (~10-20 sec). It could only decay by weak interactions, preferably into an s-quark. This explains the narrow peak.

Fields Electroweak Interaction 1968 ν e ν ν W charged current Z o Neutral current e ν e e Glashow, Salam, Weinberg (1968) - Electroweak Force The electromagnetic and weak interaction are different aspects of the same 'electroweak' force All quarks and leptons have a 'weak' charge There should be a 'heavy photon' (Z o ) and two charged vector boson (W ± ) of mass ~ 50-100 GeV They acquire their mass by the interaction with the (new) "Higgs field" H. There are only 'left-handed' interactions

Fields Electro-weak Interaction 1970 Milestone paper (Glashow, Iliopoulos, Maiani) Quarks Leptons u c e - µ - This was now called d s νe νμ the 'Standard Model' (with two families)

Fields Electroweak Interaction 1983 Discovery of the W, Z bosons at CERN (1983) (Carlo Rubbia - leader of UA1 collaboration, and proponent of proton-antiproton collider in SpS) (Simon van der Meer - inventor of stochastic beam cooling)

Vil vi finne fler? Siden ble en generasjon til funnet! Sannsynligvis ikke!

Higgsmekanismen Mekanisme for å gi alle partikler masse Forutsier en ny partikkel, higgspartikkelen, men sier ikke mye om dens egen masse. Eksperiment viser at den må være tyngre enn ca 114 GeV For gitt masse så kan imidlertid produksjons og henfallsannsynligheter beregnes i Standardmodellen Derfor kan Standardmodellen etterprøves.

Standardmodellen (SM) oppsummert Tre og bare tre generasjoner kvarker og leptoner. Forening av elektromagnetisme og svake kjernekrefter. Litt asymmetri mellom materie og antimaterie (CP brudd) på en selvkonsistent måte En mekanisme for å gi partiklene masse Ingen jordiske observasjoner bryter med SM, Standardmodellen d d er en stor suksess!

Ubesvarte spørsmål Mekanismen for å gi partiklene masse må bekreftes av eksperiment, d.v.s: vi må finne higgspartikkelen. S.M. kan ikke forutsi verdier av massene. Hvorfor er elektron og protonladningene like? Hvorfor ingen antipartikler i universet? (CP-bruddet vi observerer er for lite til å forklare) Kan vi få med gravitasjon i en enhetlig teori?

UT I VERDENSROMMET! Mørk materie Universets ekspansjon Mørk energi

Universe 1907 Equivalence Principle Acceleration (inertial mass) is indistinguishable from gravitation (gravitational mass) "The happiest thought of my life" (Albert Einstein)

Universe 1915 Light rays define the shortest path in space. Accelerated elevator: light follows follows a parabolic path Gravitational field: light path must be bent! Space and time must be curved Albert Einstein (1912-15) : General Relativity Matter tells Space how to curve Space tells Matter how to move George Lemaitre (1927) The whole Universe expands A hot primordial atom?

Mørk materie Definisjon: Materie som nesten? bare føler gravitasjons- kraften. Ingen spor i form av synlig stråling

Galaktiske rotasjonskurver viser at 2 mm mv G r r 2 Må enten modifisere Netowns gravitasjon eller innføre mørk materie i galaksenes ytterområder

Rotasjonshastighet som funksjon av avstand til galaksens sentrum. A:uten mørk materie B:Observasjon

Dopplereffekt (rød/blå-forskyvning) z = λ mottatt λ λ utsendt utsendt v c (for små hastigheter)

Hubbles lov: v=h 0 d Objektene i universet fjerner seg fra oss med en hastighet som er proposjonal p med avstanden. Proposjonalitets konstant : H 0 =(71±3) km/s/mpc (1 pc = 3,26 lysår)

Supernovaer og avstand Supernova-eksplosjoner eksplosjoner er en godt kjent del av en stjernes livssyklus godt kjent og høy lys-intensitet, L. Kan se fjerne supernovaer p.g.a. intensiteten Avstand, r, gitt fra l = kl/r²

m = størrelsesklasse Høy m betyr svakt lys (som betyr stor avstand) Det fins nå noen observasjoner med z godt over 1 (v.h.a. Hubble space telescope) Rødskift (hastighet)

Men Hubble s konstant var slett ikke konstant gjennom universets historie. i For rødskift som nærmer seg 1 skal man se avvik fra dagens verdi 2 H ( z) 3 + w = Ω (1 ) 2 M + z + Ω Λ + H 0 ( ) 3(1 ) 1 z Ω-ene beskriver massen og energien i universet Ω ene beskriver massen og energien i universet (summerer seg til ca. 1)

Observasjoner passer med Ω M =ΩΩ synlig +Ω mørkmaterie =0,05+0,2505+0 Ω Λ =0,7 (mørk, frastøtende energi!)

100 år med sort stråling Alle legemer avgir et strålespekter som bare avhenger av temperatur Plancks strålingslov:

Plancks strålingslov Utledet for 100 år siden ved å anta diskrete energitilstander for fotonene Viktig i brikke under utviklingen av kvantemekanikken Nå: Viktig som bevis for å underbygge teorien om Big Bang

Universets temperatur er (2,725 ±0,002)K!!!! Årets nobelpris for påvisning av små romlige forskjeller i spekter

Hva betyr det at universet ekspanderer? En geometrisk effekt i Einsteins generelle relativitetsteori, der selve skalaen ekspanderer i alle punkter Galakser etc.er rosiner i en bolledeig under hevning! Tilstedeværelse og temperatur fra kosmisk mikrobølgespekter underbygger Big Bang teori

Modell, Cold Dark Matter, og kosmologisk konstant

Hvorfor har universet bare materie? Sakharovs tre betingelser: Brudd på bevaring av baryontall Brudd på partikkel-antipartikkelsymmetriantipartikkelsymmetri Faseoverganger (system ute av termisk likevekt) Partikkelfysikk kan bidra til å belyse de to første Partikkelfysikk kan bidra til å belyse de to første betingelser

The Big Bang and its particles Kosmologi 13.7 milliarder å Astropartikkelfysikk Partikkelfysikk Hvilke partikler? 1 ps 10-34 s Big Bang