URSTOFF VAKUUM KVARK-GLUON PLASMA

Like dokumenter
MELLOM MIKRO - OG MAKROKOSMOS KAN BIG BANG HISTORIEN ETTERPRØVES?

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.

CERN og The Large Hadron Collider. Tidsmaskinen

LHC girer opp er det noe mørk materie i sikte?

Masterclass i partikkelfysikk

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

Eirik Gramstad (UiO) 2

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

Hva har LHC lært oss om partikkelfysikk så langt?

Introduksjon til partikkelfysikk. Trygve Buanes

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

Vitenskap åpner grenser

Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene?

Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene?

VELKOMMEN TIL INTERNATIONAL MASTERCLASSES 2017 FYSISK INSTITUTT, UNIVERSITETET I OSLO

Eksperimentell partikkelfysikk. Kontakt :

Universet som forsvant. Are Raklev

Higgspartikkelen. Bjørn H. Samset, UiO

Atomfysikk og kausallov

Theory Norwegian (Norway)

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

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

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

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 19: Kosmologi

Siste resultater fra ATLAS Higgs søk

Atomfysikk og kausallov

Atomfysikk og kausallov

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

AST1010 En kosmisk reise

AST1010 En kosmisk reise

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

AST1010 En kosmisk reise

Romfart - verdensrommet januar 2007 Kjartan Olafsson

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

Normal text - click to edit

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

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

ATLAS Detector Monitoring with Jets

AST1010 En kosmisk reise

Tidlig gresk naturfilosofi

Hvor kommer magnetarstråling fra?

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

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

EksameniASTlolo 13 mai2

Årsrapport 2012 CERN-relatert forskning (CERN) ( )

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

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

Er naturkonstantene konstante?

Eidsvoll syd Rotary klubb

Svarte hull kaster lys over galaksedannelse

ESERO AKTIVITET Grunnskole og vgs

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 17: Sorte hull og galakser

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 5: Dopplereffekten Relativitetsteori Partikkelfysikk

AST1010 En kosmisk reise

Senter for Nukleærmedisin/PET Haukeland Universitetssykehus

ESERO AKTIVITET UNIVERSETS HISTORIE. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 7-8

UNIVERSITETET I OSLO

Løsningsforslag til prøve i fysikk

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 15: Hvite dverger, nøytronstjerner og sorte hull

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 12: Melkeveien

Tvetydighets-feil. Et ord eller begrep benyttes i to eller. slik at argumenter opphører å gi. gjenkjent. flere ulike meninger i et argument,

Normal text - click to edit Partikkelfysikk og kosmologi

FORANDRINGSPROBLEMET I GRESK NATURFILOSOFI

Superstrenger. Teorigruppa, Fysisk institutt

AST1010 En kosmisk reise

Årsplan i naturfag 2016/2017

AST1010 En kosmisk reise

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

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

Moderne partikkelfysikk. Normal text - click to edit

FASIT UNIVERSITETET I OSLO. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Årsrapport Innledning. Aktiviteter

Vi er stjernestøv. Om galakser og stjernetåker

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

AST1010 En kosmisk reise

Tycho Brahe Observatoriet på UiA

Tokamakreaktoren JET.

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

Sky i flaske. Innledning. Rapport 2 NA154L, Naturfag 1 del 2. Håvard Jeremiassen. Lasse Slettli

AST1010 En kosmisk reise Forelesning 15: Hvite dverger og supernovaer

Foto: Basso Cannarsa Carlo Rovelli (f. 1956) er en italiensk forsker og forfatter. Han har utgitt en rekke bøker, og er som teoretisk fysiker

Normal text - click to edit Partikkelfysikk og kosmologi

Innsamling. Hypoteser. Utforskning. Konklusjoner. Formidling. Figur01.01

MINNETALE OVER PROFESSOR GUNNAR LØVHØIDEN. holdt på møte 14. september. av professor emeritus John Rekstad

Stjernens livssyklus mandag 2. februar

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

Galakser, stjernehoper og avstander i universet

Transkript:

URSTOFF VAKUUM KVARK-GLUON PLASMA KAN BIG BANG HISTORIEN ETTERPRØVES?

VAKUUM QED-VAKUUM QCD-VAKUUM Thomas Aquinas (1260 AD): Creatio ex nihilo NIELS HENRIK ABEL (1802-1829)

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. PLENUM. Parmenides (450 B.C.), Demokrit (400 B.C.), Platon (427-347), Aristoteles (384-322), Horror vacuui. Nyplatonistene, Plotin (205-270), hevdet at ikke-væren er ikke absolutt intet, men inneholder alt, materiepartikler er en mulighet som kan realiseres. Moderne ideer om fysiske felter og materielle partikler hviler i nyplatonsk tenkning.

Første Mosebok 1. Kapitel og 2. vers

LHC Akseleratorsystemet i CERN ved Geneve består av flere underjordiske ringer. Her passerer partiklene grensen mellom Sveits og Frankrike noen tusen ganger i sekundet.

HVORDAN KAN VI STUDERE DET ALLER MINSTE? HVORFOR BEHØVES STØRRE AKSELERATORER DESTO MINDRE OBJEKTET ER?

Hvordan skal vi bestemme bordbenenes form og antall hvis vi ikke kan kikke inn under duken? En måte er å trille kuler under duken og observere spredningsmønsteret. Slik kan vi også finne atomkjernens form ved å bombardere den med høyenergetiske elektroner. Etter at trillingen er avsluttet kan vi teste det funne resultatet ved å ta vekk duken. Det kan vi ikke gjøre med atomkjernen. Det eneste vi kan gjøre er å trille enda flere kuler.

To enkle systemer kolliderer front mot front. Hva skjer deretter? Et ganske overraskende resultat av jordbærkollisjonen. Slike overraskelser får vi hele tiden i partikkelfysikkeksperimenter.

Den aller minste byggestenen er kvarken. De ble dannet i Big Bang i kollisjoner mellom gluonene. Kvarkene ble oppdaget inne i protonet under beskytning av protonene med svært energirike elektroner.

BARYON = KVARK + KVARK + KVARK MESON = KVARK + ANTIKVARK HADRONER

EN SKAPELSESHISTORIE

I vår tids mytologi skjedde skapelsen for 13.7 milliarder år siden. Råstoffet var gluoner og kvarker som ble dannet i Urvakuumet.

Heisenbergs uskarphetsrelasjon gjør at vi kan ha elektroner og positroner eksitert parvis i et QEDvakuum. Parene vil bare ha kort levetid som skum på en usynlig sjø.

FORDI URVAKUUMET ER USTABILT FYLLES DET ØYEBLIKKELIG MED GLUONER. Det skapes like mye anti-materie som materie. D e

Niels Henrik Abel og partikkelfysikken Hvorfor deler vi fysikkteorier i to klasser: abelske og ikke-abelske teorier?

Niels Henrik Abel, 1802-1829. Tusenvis av referanser til Niels Henrik Abel i fysikkpublikasjoner. Hvorfor? Partikkelfysikk var ikke oppfunnet på Abels tid. Den berømte publikasjonen øverst til venstre fikk Nobelprisen i 2004.

KAN VI GJENSKAPE BIG BANG?

Vi Vkan ikke trykke hele Universet sammen i for å kunne etterprøve Big Bang hypotesen, men vi kan ta atomkjerner og kryste dem for å se om kvarker og gluoner, selve Urstoffet,frigjøres når trykket og temperaturen blir høye nok. Komprimeringen av atomkjerner kan gjøres ved å la store atomkjerner som bly eller gull kollidere frontalt med lyshastigheter.

I voldsomme kollisjoner mellom atomkjerner gjentar vi i liten skala prosessene som fant sted for 13.7 milliarder år siden. Kanskje kan vi finne den sorte materien?

Brookhaven National Laboratory, Long Island, New York

Studenter arbeider med oppstilling av eksperimentet.

I hver kollisjon mellom atomkjernene nydannes noen tusen partikler. Dette er budbringerne fra kollisjonen og må sorteres, analyseres og beskrives med teoretiske modeller. Bare slik kan vi vite om vi har lykkes med å lage Urstoffet fra Universets fødsel.

Akseleratorsystemet i CERN ved Geneve består av flere underjordiske ringer. Her passerer partiklene grensen mellom Sveits og Frankrike noen tusen ganger i sekundet.

I ÅR 2009 STARTET EN NY ÆRA LHC-ringen ligger 100 m under jordoverflaten. Eksperimentene har startet i 2009.

I ALICE detektoren vil atomkjerner av bly kollidere med lysfarten. I bare en kollisjon dannes det opp til 50000 partikler. Å registrere så mange partikler krever et svært avansert detektor- og data-system.

NOEN GANGER OVERRASKER EKSPERIMENTENE OSS!!

En hvit dverg fotografert av Hubble-teleskopet. Slik går det vår sol om 4.5 milliarder år.

Augustin, (350-430), Bok 10 Jeg nevner nå en farligere fristelse....en trang til å erfare og finne ut..menneskene vil undersøke naturen uten å ha bruk for denne viten; de vil vite bare for å vite