CERN og The Large Hadron Collider. Tidsmaskinen

Like dokumenter
Eirik Gramstad (UiO) 2

LHC girer opp er det noe mørk materie i sikte?

Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene?

Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene?

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

VELKOMMEN TIL INTERNATIONAL MASTERCLASSES 2017 FYSISK INSTITUTT, UNIVERSITETET I OSLO

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

Masterclass i partikkelfysikk

Hva har LHC lært oss om partikkelfysikk så langt?

Eksperimentell partikkelfysikk. Kontakt :

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

Introduksjon til partikkelfysikk. Trygve Buanes

URSTOFF VAKUUM KVARK-GLUON PLASMA

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

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

Vitenskap åpner grenser

MELLOM MIKRO - OG MAKROKOSMOS KAN BIG BANG HISTORIEN ETTERPRØVES?

Siste resultater fra ATLAS Higgs søk

AST1010 En kosmisk reise

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.

Universet som forsvant. Are Raklev

Løsningsforslag til prøve i fysikk

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 19: Kosmologi

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

Theory Norwegian (Norway)

Humanist Kristin Grønli Bok: Lite mørkredd. Jostein Riiser Kristiansen tar oss forståelsesfullt i hånda og viser vei inn i det mest massive mørke.

ATLAS Detector Monitoring with Jets

GÅTE TEKNISK UKEBLAD FINNER IKKE SVAR PÅ UNIVERSETS. Utviklet slangerobot etter brann. Stor test: Batteridriller. Årets nye teknologistudier

AST1010 En kosmisk reise

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

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

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 5: Dopplereffekten Relativitetsteori Partikkelfysikk

Årsrapport 2012 CERN-relatert forskning (CERN) ( )

AST1010 En kosmisk reise

AST1010 En kosmisk reise

Superstrenger. Teorigruppa, Fysisk institutt

Normal text - click to edit

Moderne partikkelfysikk. Normal text - click to edit

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

Kreftenes opprinnelse i rommet (Naturkreftenes prinsipp) Frode Bukten

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

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

Higgspartikkelen. Bjørn H. Samset, UiO

Melkeveien sett fra jorda

Stråling fra rommet. 10. November 2006

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

Svarte hull kaster lys over galaksedannelse

AST1010 En kosmisk reise

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 12: Melkeveien

AST1010 En kosmisk reise Forelesning 15: Hvite dverger og supernovaer

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

UNIVERSITETET I OSLO

Last ned Det usynlige universet - Jostein Riiser Kristiansen. Last ned

Hvor kommer magnetarstråling fra?

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 16: Hvite dverger, supernovaer og nøytronstjerner

FASIT UNIVERSITETET I OSLO. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Årsplan i naturfag 2016/2017

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 17: Melkeveien

EksameniASTlolo 13 mai2

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

UNIVERSITETET I OSLO

Tokamakreaktoren JET.

AST1010 En kosmisk reise

Sola er ei stjerne. Prosjektarbeid for barnehage

J. H. D. Jensen og H. Øverås Die Polarisation eines Müonenstrahles beim Pionenzerfall im Fluge DKNVS Forhandlinger

Romfart - verdensrommet januar 2007 Kjartan Olafsson

Innhold. AST1010 En kosmisk reise. Melkeveien sed fra jorda 10/19/15. Forelesning 17: Melkeveien

Fag: Naturfag. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. Underveisvurdering Tverrfaglige emner

UNIVERSITETET I OSLO

ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN

Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8!

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

Landskonferansen om fysikkundervisning, Gol, Hva er fysikk? Fysikk som fag og forskningsfelt i det 21. århundre. Gaute T.

Supernovaer. Øyvind Grøn. Trondheim Astronomiske Forening 16. april 2015

Grunnstoffdannelse. (Nukleosyntese)

AST1010 En kosmisk reise

UNIVERSITETET I OSLO

AST1010 En kosmisk reise Forelesning 13: Sola

Fysikk og virkelighetsoppfatning

Fysikk og virkelighetsoppfatning

10/23/14. AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 17: Melkeveien. Innhold. Melkeveiens struktur Det sorte hullet i sentrum av Melkeveien Mørk materie

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

KOSMOS. 10: Energirik stråling naturlig og menneske skapt Figur side 304. Uran er et radioaktivt stoff. Figuren viser nedbryting av isotopen uran-234.

Er naturkonstantene konstante?

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk naturvitenskapelige fakultet

Arbeid med stoffer. Sandefjordskolen BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 8. TRINN SKOLEÅR UKE

Transkript:

CERN og The Large Hadron Collider Tidsmaskinen

Hva er CERN Cern ligger på grensen mellom Sveits og Frankrike CERN er verdens største forskningssenter Både i antall folk og i størrelse 8000 forskere, 55 land 30 km lang tunnel 100m under bakken Tunnelen inneholder en veldig lang og stor partikkelakselerator LHC Large Hadron Collider Kjempestore detektorer kan beskrives som store digitalkameraer

Hva gjør vi på CERN? På CERN forsker vi på elementærpartikler Hva er en partikkel? Alt rundt oss inkludert oss selv er bygget opp av enkle byggestener - partikler Hva er en elementærpartikkel? Det enkleste av det enkle, en elementærpartikkel kan ikke deles opp i mindre deler CERN prøver å svare på spørsmål mennesket til alle tider har spurt seg Hva består universet av? Hvordan startet alt?

Fysikkens språk I fysikken forsøker vi å forklare det vi observerer i naturen ved hjelp av matematiske formler og modeller Partikkel-fysikkens modell kalles Standardmodellen

Standardmodellen partikkelfysikkens periodetabell Partikler I tillegg trenger vi Nøytrinoet - sørger for at en type materie kan forvandles til en annen - grunnen til at sola brenner! Kvarker Opp og ned kvarker Elektroner Leptoner Kraftformidlende partikler Materiepartikler All materie består av

Standardmodellen partikkelfysikkens periodetabell Partikler I tillegg trenger vi Nøytrinoet - sørger for at en type materie kan forvandles til en annen - grunnen til at sola brenner! Eksisterte like etter Big Bang, eller i høyenergi kollisjoner i kosmisk stråling eller i partikkel-eksperimenter Leptoner Resten av partiklene er tyngre, ustabile versjoner av disse Kvarker Opp og ned kvarker Elektroner Kraftformidlende partikler Materiepartikler All materie består av

Standardmodellen partikkelfysikkens periodetabell Partikler I tillegg trenger vi Nøytrinoet - sørger for at en type materie kan forvandles til en annen - grunnen til at sola brenner! Eksisterte like etter Big Bang, eller i høyenergi kollisjoner i kosmisk stråling eller i partikkel-eksperimenter Krefter Elektromagnetiske Sterke kjernekrefter Svake kjernekrefter Leptoner Resten av partiklene er tyngre, ustabile versjoner av disse Kvarker Opp og ned kvarker Elektroner Kraftformidlende partikler Materiepartikler All materie består av

Vi har altså en god beskrivelse av alle partiklene og kreftene som virker mellom dem Bortsett fra gravitasjon teoretikere har ikke lykkes å kombinere gravitasjon med de andre kreftene Heldigvis: Gravitasjonen er såpass svak i forhold til de andre kreftene at den ikke er viktig på partikkel-nivå

Er det noe mer å lure på da? Vi vet jo at alt rundt oss er bygget opp av atomer atomer igjen er bygget opp av protoner nøytroner og elektroner protonet og nøytronet er bygget opp av kvarker og gluoner de sterke kjernekreftene holder atomene sammen Virker som om vi forstår hvordan verden henger sammen Er det noe mer å lure på da? Ja en hel masse!! Vi skal nevne 2 uløste problemer

De store mysteriene i partikkelfysikken I Styrken ved en fysisk modell er at den kan forutsi noe om naturen som vi eksperimentelt kan teste Standardmodellen forutsier en partikkel vi ikke har sett enda!! Alle andre partikler i Standardmodellen er observert Higgs partikkelen Higgs partikkelen har som oppgave å gi elementærpartikler masse Higgs partikkelen er helt nødvendig for at Standardmodellen skal fungere

De store mysteriene i partikkelfysikken II Når vi kikker ut i verdensrommet kan vi bare forklare 4% av alt den består av Vi ser fra gravitasjon at mesteparten av materien der ute er usynlig Denne materien må være en helt annen type enn det vi kjenner til fra før altså ikke av den typen materie som kan danne atomer Alt vi vet om den er at den er mørk - vi kaller den derfor mørk materie Mesteparten av universets bestanddel har mystiske egenskaper `antigravitasjon` Dette kaller vi mørk energi Mørk energi tenkes å være grunnen til at universet ekspanderer ekspansjonen akselererer

Veldig store spørsmål hvordan kan vi få svar på disse? Vi bygger verdens største maskin!! En tidsmaskin faktisk!

I LHC kolliderer vi proton mot proton protoner klassifiseres som en type partikler vi kaller hadroner derav navnet Large Hadron Colliderer proton-klumper med 1000 milliarder protoner hver fyker rundt og rundt i en hastighet på 99.999991% av lysets hastighet hvert 0.000000025s kolliderer to protonklumper det er 40 millioner kollisjoner i sekundet!! rundt kollisjonspunktene er det bygget store detektorer

Hva skjer når to protoner kolliderer? Protonene har veldig høy energi All denne energien forvandles til nye partikler Energien er så høy at kjempetunge og helt nye partikler kan skapes Partikler vi ikke har sett siden Big Bang Ut fra kollisjonen farer store partikkelskurer

http://hands-oncern.physto.se/ani/acc_lhc_atlas/lhc_a tlas.swf http://hands-on-cern.physto.se/ani/acc_lhc_atlas/lhc_atlas.swf

Hvorfor sier vi at LHC er en tidsmaskin? energi (tettheten) i kollisjonenene like stor som 0.000000000001 sekund (pico-sekund) etter Big Bang! det er det ingen andre maskiner på jorden som kan bare naturen selv overgår disse energiene de høye energiene gir oss muligheten til å se partikler vi aldri har sett før og som eksisterte like etter Big Bang Hva er egentlig Big Bang Veldig høy energitetthet forvandlet seg til materie Universet var supervarmt Fram til i dag har universet avkjølt seg og gitt oss stjernene og galaksene og all materie vi i dag ser, inkludert oss selv! Ved å kollidere protoner med veldig høy energi skaper vi samme tilstander som like etter Big Bang - slik kan vi gå tilbake i tid

LHC fungerer som et tids-mikroskop Partiklene som ble skapt like etter Big Bang kan være nøkkelen til noen av de store mysteriene som fortsatt ligger og venter på å bli løst

Alt dette og mer håper vi på Og vi er i gang!

Hva er det disse menneskene ser på?

Jo, den første kollisjonen i ATLAS!

Spennende tid foran oss du kan bli med!

Vil du vite mer om CERN? Du kan jo starte her: http://public.web.cern.ch/public/ http://www.youtube.com/watch?v=wzjwr5yfoci&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=3als01l5xmm&feature=related