Standardmodellen og moderne fysik



Relaterede dokumenter
Standardmodellen. Allan Finnich Bachelor of Science. 4. april 2013

LHC, Higgs-partiklen og et stort hul i Texas

På jagt efter Higgs-bosonen

Skriftlig Eksamen i Moderne Fysik

Tillæg til partikelfysik (foreløbig)

Mørkt stof i Universet Oprindelsen af mørkt stof og masse

Naturkræfter Man skelner traditionelt set mellem fire forskellige naturkræfter: 1) Tyngdekraften Den svageste af de fire naturkræfter.

Big Bang og universets skabelse (af Jeanette Hansen, Toftlund Skole)

Hvordan blev Universet og solsystemet skabt? STEEN HANNESTAD INSTITUT FOR FYSIK OG ASTRONOMI

Superstrenge: I grove træk (1)

Holder Standardmodellen? Folkeuniversitetet, Århus, 10. marts 2014 Ved Christian Bierlich, Ph.D.-studerende, Lund Universitet

Partikelfysikkens Hvad & Hvorfor

Universets opståen og udvikling

Rela2vitetsteori (iii)

Kvanteinformation, kvantekryptografi

FYSIK? JA, HVORFOR FYSIK? JEG HAR TÆNKT OVER DET

Atomers elektronstruktur I

Den specielle rela2vitetsteori

Moderne Fysik 8 Side 1 af 9 Partikelfysik og kosmologi

Mørkt stof og mørk energi

Undervisningsbeskrivelse

24 Jagten på de ekstra dimensioner

Relativitetsteori. Henrik I. Andreasen Foredrag afholdt i matematikklubben Eksponenten Thisted Gymnasium 2015

July 23, FysikA Kvantefysik.notebook

Partikelacceleratorer: egenskaber og funktion

Test af en simpel kvarkmodel for hadronmasser

G-2-eksperimentet den mest nøjagtige test af kvanteelektrodynamikken

Frie øvelser Fysik 3 Elementarpartiklers Henfald

Forløbet består af 5 fagtekster, 19 opgaver og 4 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek.

Mads Toudal Frandsen. origins.net. Mørkt Stof 4% Dark. Dark 23% 73% energy. ma)er

Kvantefysik. Objektivitetens sammenbrud efter 1900

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning

Lærebogen i laboratoriet

Technicolor ved LHC. Mads T. Frandsen

Undervisningsbeskrivelse for: gsfya403 S13/14 Fysik B->A, STX

Quark Gluon Plasmaet den perfekte væske vi ikke kan forstå

Begge bølgetyper er transport af energi.

Antistofteorien, en ny teori om universets skabelse.

Kvanteteleportering og kvanteinformation. Anders S. Sørensen Quantop, center for kvanteopik Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Da den berømte engelske

Kernefysik og dannelse af grundstoffer. Fysik A - Note. Kerneprocesser. Gunnar Gunnarsson, april 2012 Side 1 af 14

Program 1. del. Kvantemekanikken. Newton s klassiske mekanik. Newton s klassiske mekanik

Øvelse 2: Myonens levetid

Undervisningsbeskrivelse

Om stof, atomer og partikler. Hans Buhl Steno Museet Aarhus Universitet

Z 0 -bosonens Henfaldskanaler. Casper Drukier Andreas Hasseriis Kamstrup Peter Krogstrup Kim Georg Lind Pedersen

Opgave 2a.01 Cellers opbygning. Spørgsmålene her kan besvares ved at læse teksten Cellen livets byggesten

Dopplereffekt. Rødforskydning. Erik Vestergaard

CERN og partikelfysikken Af Peter Hansen

Naturvidenskab. En fællesbetegnelse for videnskaberne om naturen, dvs. astronomi, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, biofysik, meteorologi, osv

6 Elementarpartikler og kræfter

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website ( og må ikke videregives til tredjepart.

1.x 2004 FYSIK Noter

Lyset fra verdens begyndelse

Gravitationsbølger Steen Hannestad, astronomidag 1. april 2016

Kære selvstuderende i: Fysik A. Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag.

Atomer, molekyler og tilstande 1 Side 1 af 7 Naturens byggesten

Atomets opdagelse (1-3)

Noget om: Kvalitativ beskrivelse af molekylære bindinger. Hans Jørgen Aagaard Jensen Kemisk Institut, Syddansk Universitet

Kapitel 6. CERN og partikelfysikken. Af Peter Hansen. CERNs fødsel

Anmeldelse. Jens Hebor, The Standard Conception as Genuine Quantum Realism. Odense: University Press of Southern Denmark 2005, 231 s.

Elementarpartikler. Om at finde orden i partikel Zoo

De fire Grundelementer og Verdensrummet

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Hvorfor lyser de Sorte Huller? Niels Lund, DTU Space

Undervisningsbeskrivelse

Øvelse i kvantemekanik Kvantiseret konduktivitet

LYS I FOTONISKE KRYSTALLER 2006/1 29

Fysik 3 Førsteårsprojekt

Protoner med magnetfelter i alle mulige retninger.

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Moderne Fysik 1 Side 1 af 7 Speciel Relativitetsteori

MODERNE KOSMOLOGI STEEN HANNESTAD, INSTITUT FOR FYSIK OG ASTRONOMI

Einsteins store idé. Pædagogisk vejledning Tema: Energi Fag: Fysik/kemi Målgruppe: klasse

Fysik A - B Aarhus Tech. Niels Junge. Bølgelærer

The Big Bang. Først var der INGENTING. Eller var der?

Kernereaktioner. 1 Energi og masse

Myonens Levetid. 6. december 2017

Atomure og deres anvendelser

Strålingsintensitet I = Hvor I = intensiteten PS = effekten hvormed strålingen rammer en given flade S AS = arealet af fladen

Undervisningsbeskrivelse

Stern og Gerlachs Eksperiment

Transkript:

Standardmodellen og moderne fysik Christian Christensen Niels Bohr instituttet Stof og vekselvirkninger Standardmodellen Higgs LHC ATLAS Kvark-gluon plasma ALICE Dias 1

Hvad beskriver standardmodellen? Hvordan stof opfører sig dvs. vekselvirkninger mellem stof Hvad vi forstår ved stof 0.1m Dias 2 10-8m 10-10m 10-14m 10-15m

Hvad forstår vi ved stof? Al stof og vekselvirkninger forklares vha. 2 slags partikler: Dias 3 Kraft formidlere (bosoner) (fermioner) Leptoner Kvarker Fermioner er stof partikler og eksistere i sig selv Bosoner er kraft formidlere og findes kun i en vekselvirkning fotoner: elektromagnetisk } Gluoner: stærke kernekraft Z and W bosons: svage kernekraft

Hvilke vekselvirkninger kender vi? Tyngde Æblet falder, månen bliver i sin bane. Elektromagnetisme Lyspærer, elektrisk ladning (fotoner) Svage kernekraft Tunge grundstoffer (W og Z bosoner) Dias 4 Kvarker i Stærke kernekraft kernepartiklerne, kernepartikler i kernen, farve (gluoner)

Tyngdekraften det sorte får Standardmodellen beskriver ikke tyngdekraften på samme måde Einsteins generelle relativitetsteori er den bedste beskrivelse En geometrisk beskrivelse af tyngde. Kan ikke kvantiseres dvs. vi kan ikke lave en einstein partikel. Radikal anderledes en resten af standardmodellen ikke kompatibel Forsøg på at forene tyngde med resten kan findes i (spekulative) teorier som strengteori el. lign. Dias 5

Standardmodellens byggesten Heisenbergs usikkerhedsrelationer p x ℏ Einsteins specielle relativitetsteori E =mc 2 Fører til en beskrivelse af partikler som felter der spænder hele universet Vekselvirkninger er rørelser i disse felter Dias 6 Hver lille rørelse vil reflektere sig ud i det astrale energifelt, hvor den energimæssigt kan ses som farver, symboler og strukturer. Frank Lorentzen, musiker og clairvoyant åndforsker og inspirator

Bohr vs. Einstein EPR paradoks Tag to elektroner og bind dem sammen. Fjern dem lysår fra hinanden. Mål x1 af den ene (dvs Δx1=0) Hvis vi måler p2 af den anden samtidig kender vi p1 (dvs Δp1=0) pga. bindingen. Sludder det Ikke muligt da Δx1Δp1 h/2π betyder elektronerne kommunikere hurtigere en lyset det kan man ikke! Eksperimentet: Einstein tog fejl Dias 7

E=mc2 Alt er energi Partikler har masse Alle typer partikler har en tilsvarende antipartikel (e-/e+, u/ū,...) Partikel + anti-partikel annihillerer og bliver til energi for derefter at blive til ny partikel + anti-partikel par Dias 8

Kvantefelt-teori alt er energi-felter Mystikkerne har ret alt er felter! Et felt er en sandsynlighedsfordeling Φ over hele universet. Vi siger at en partikel er et bestemt sted hvis feltet (sandsynligheden) er højt dér. Der er cirka 20 sådanne felter i standardmodellen. Dias 9

... og så endelig formlen! 1 1 1 L = j i q j D q j tr G G k i k D k F j F j B j B j 2 4 4 Fra dette udtryk kan nær sagt alt vi ved udledes! Husk, det er denne ligning der giver os avanceret elektronik, håb om ren fusion, osv. osv. Dias 10

Lidt mere udførligt... Men det er bare matematik lad os se lidt på hvad det kan... Dias 11

Forudsigelser og udfordringer Standard modellen forudsiger MW=80.3900±0.0180 GeV MZ=91.1874±0.0021 GeV Vi har målt MW=80.398±0.025 GeV MZ=91.1876±0.0021 GeV Standard modellen forudsiger en Higgs partikel Den er ikke blevet observeret endnu trods ihærdige forsøg Dias 12

Higgs partiklen Giver de andre partikler masse Or...how to increase viamange Enyour festmass med interaction with your surroundings fysikkere En kendt fysiker kommer ind, og prøver at komme til baren i den anden ende Andre omringer ham, svære for ham at bevæge sig større masse pga vekselvirkning med omgivelserne Dias 13

Hvordan finder vi (om muligt) Higgs? Kollidere partikler med ekstrem høje hastigheder (99,999...% af lysets hastighed) Energien omdannes til masse dvs nye partikler (husk: E=mc2) Eksperimenter måler på de dannede partikler for at lede efter de (sjældne) Higgs partikler. Dias 14

Large Hadron Collider @ CERN Dias 15

ATLAS På størrelse med en katadral Opdage nye partikler (inkl. Higgs) >1500 medlemmer fra hele verden. NBI med i Inner Tracker Dias 16

Det tidlige univers og kvarker Standardmodellen forudsiger en kvark-gluonplasma Tilstand af stof ~ 1/1.000.000 sekund efter big bang. Kvarker er frie kan undersøge stærke kernekrafter Dias 17

Den stærke kernekraft Kvarker og gluoner har farve ladning -> kvarkkvark potential. Hvis man prøver at skille to kvarker ad, får man blot 2 nye kvarker. V(r) a/r+b r a/r r Kvalitativ forskel mellem q-q og Coulomb potentialler Dias 18

Kvark-gluon plasma Confinement: kvarker og gluoner er bundet i hvide objekter (hadroner) Farve kan ikke undersøges direkte, men... Dias 19... hvis vi presser hadronisk stof sammen... bliver q-q potentiallet afskærmet og hadronerne smelter kvark gluon plasma

Tung-ions kollisioner Før kollison: ~99.999994% lyshastighed, Lorentz forkortet panekager Stærke vekselvirkninger, kvark stof lavet, høj tæthed & temperatur Fase overgang? Kombinere til hadroner (confined) Slut tilstand Observable partikler Dias 20

ALICE EMCAL ITS T0, V0 beam TRD TPC MUON PMD HMPID beam TOF Dias 21 PHOS FMD

Måle partikler Tønde detektorer (ITS, TPC, TRD, TOF, HMPID): måler partikel spor og type MUON: Direkete di-lepton målinger. PHOS: Direkte foton målinger T0, V0: aftrækker detektorer FMD: Partikel antal, reaktionsplan, og flow Dias 22

Efter standardmodellen? Standardmodellen er ikke komplet vi mangle tyngdekraften. Den er heller ikke tilstrækkelig hvorfor har partiklerne de masser de har? Forskellige forslag til at løse problemerne: Super symmetri Strenge... og andre Men sådan er fysik vi finder nok aldrig alle svarene! Dias 23