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

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

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

Atomets bestanddele. Indledning. Atomer. Atomets bestanddele

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

Opdagelsen af radioaktiviteten

Standardmodellen og moderne fysik

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

Partikelacceleratorer: egenskaber og funktion

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

Partikelacceleratorer Eksperimentalfysikernes Ultimative Sandkasse

Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse:

Vikar-Guide. Den elektriske ladning af en elektron er -1 elementarladning, og den elektriske ladning af protonen er +1 elementarladning.

Partikelfysikkens Hvad & Hvorfor

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

Moderne Fysik 8 Side 1 af 9 Partikelfysik og kosmologi

Strålingsbeskyttelse ved accelerationsanlæg

Mørkt stof i Universet Oprindelsen af mørkt stof og masse

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

Atomer er betegnelsen for de kemisk mindste dele af grundstofferne.

CERN og partikelfysikken Af Peter Hansen

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

På jagt efter Higgs-bosonen

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

Folkeskolens afgangsprøve Maj-juni 2006 Fysik / kemi - Facitliste

Rela2vitetsteori (iii)

Øvelse 2: Myonens levetid

Fysik A. Studentereksamen

Tillæg til partikelfysik (foreløbig)

Marie og Pierre Curie

Stofegenskaber. Tryk og opdrift Elektricitet. Start på kemi

Frie øvelser Fysik 3 Elementarpartiklers Henfald

LHC, Higgs-partiklen og et stort hul i Texas

Fysik og kemi i 8. klasse

Universets opståen og udvikling

Hvorfor lyser de Sorte Huller? Niels Lund, DTU Space

6 Elementarpartikler og kræfter

Den specielle rela2vitetsteori

Opgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

Fysikforløb nr. 6. Atomfysik

Moderne acceleratorers fysik og anvendelse Q3,

Faglig årsplan Skolerne i Oure Sport & Performance

Acceleratorer. Motivation for at bygge acceleratorer

Myonens Levetid. 6. december 2017

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget!

Stoffers opbygning og egenskaber 2 Side 1 af 16 Elementarpartikler og partikel-bølge-dualiteten

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

Alt det vi IKKE ved Morten Medici Januar 2019

Forløbet består af 7 fagtekster, 12 opgaver, tip en 12 er, 5 praktiske aktiviteter, flere kemi-sudokuer og en mindre skriftlig elevopgave.

En lille verden Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Forløbet består 4 fagtekster, 19 opgaver og 10 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek.

Færdigheds- og vidensområder. Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi. Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi

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

I forløbet Atomet arbejdes med atomets opbygning. Forløbet består af 5 fagtekster, 31 opgaver og 8 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek.

24 Jagten på de ekstra dimensioner

G-2-eksperimentet den mest nøjagtige test af kvanteelektrodynamikken

Atomets opdagelse (1-3)

ÅRSPLAN FYSIK-KEMI 9.KLASSE SKOLEÅRET 2017/2018

Fysik A. Studentereksamen

Læringsmål i fysik - 9. Klasse

Elementarpartikler. Om at finde orden i partikel Zoo

Bitten Gullberg. Solen. Niels Bohr Institutet

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

Opgave 13 Neutraliser en syre/base + dannelse af køkkensalt

Marie og Pierre Curie

Test af en simpel kvarkmodel for hadronmasser

Nr Grundstoffernes historie Fag: Fysik A/B/C Udarbejdet af: Michael Bjerring Christiansen, Århus Statsgymnasium, november 2008

Fysik/kemi. Fagets overordnede rammer. Formål. Fagplan

Syrer, baser og salte:

Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision

Kernereaktioner. 1 Energi og masse

1.x 2004 FYSIK Noter

Årsplan Fysik/kemi 8. kl.

Atomfysik i klasse

A KURSUS 2014 ATTENUATION AF RØNTGENSTRÅLING. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi

Oversigt med forklaring over forskellige begreber

Guldbog Kemi C Copyright 2016 af Mira Backes og Christian Bøgelund.

July 23, FysikA Kvantefysik.notebook

Antistofteorien, en ny teori om universets skabelse.

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor

Elektronik og styring Kemiske metoder. Himmel og jord Energi på vej. x x x x. x x x x. x x x x. x x x x x x x x. x x x. x x

Lysets kilde Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 8 Skole: Navn: Klasse:

Atom og kernefysik Radioaktive atomkerner. Hvor stort er et atom? Niels Bohr. Elementarpartikler. Opdagelsen af de radioaktive atomkerner

Velkommen til CERN The European Organization for Nuclear Research

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

Jordens skatte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 3 Skole: Navn: Klasse:

Stern og Gerlachs Eksperiment

Kvantefysik. Objektivitetens sammenbrud efter 1900

Atomers elektronstruktur I

Atomer og kvantefysik

HVAD ER RADIOAKTIV STRÅLING

Absorption af Gammastråler i Vand og α strålers flyve længde i tågekamre

Transkript:

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

Hvad består alting af? Thales fra Milet (ca. 635-546 f.kr.) Alt er vand Første eks. på reduktionisme Fra mytisk til rationel verdensforståelse Videnskabens begyndelse Andre filosoffer mente, at luft eller ild måtte være den grundlæggende substans

Ideen om fire elementer Ideen om nogle få fundamentale stoffer er ældgammel Findes i mange kulturer En af de første som formulerede ideen var den græske filosof Empedokles: Alting består af kombinationer af fire grundelementer, ild, luft, vand og jord.

Er de fire elementer grundstoffer? Aristoteles periodiske system Men allerede i oldtiden kendte man: Kobber, guld, sølv, bly, jern, kulstof, tin, svovl, kviksølv, zink, arsen, antimon og bismuth Man mente, at disse metaller m.v. var sammensat af de fire elementer

Alkymi Alt jordisk stof består af forskellige kombinationer af de samme fire grundelementer Udviklingen af alkymien

Alkymi Det måtte det være muligt at nedbryde stof og derefter genopbygge det med en ny elementsammensætning. Derfor måtte det også være muligt at lave guld af uædle materialer De søgte også de vises sten eller livseliksiren, som kunne forlænge livet

Guldmageri Den tyske købmand og alkymist Henning Brand (c. 1630-c.1700) mente at han kunne destillere urin til guld.

Guldmageri Det lykkedes (selvfølgelig) aldrig Til gengæld opdagede han omkring 1669 fosfor som et lysende hvidt stof.

Fra alkymi til kemi Alkymien var både okkult og mystisk men i jagten på guld og evigt liv fandt alkymisterne nye stoffer og udviklede nye kemiske metoder

Kemien grundlægges Robert Boyle (1627-1691) Britisk filosof, kemiker og fysiker. Havde rod i alkymien Men regnes ofte for den første moderne kemiker. En del af den naturvidenskabelige revolution

The Sceptical Chymist (1661) Boyle indfører en ny grundstofopfattelse. Grundstoffer er primitive og enkle legemer, der kan reagere med hinanden og danne kemiske forbindelser. Alt stof er opbygget af atomer Turde ikke fastslå noget stof som værende et grundstof.

Kemien bliver videnskab Den franske kemiker Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794) turde godt sætte navne på grundstoffer Grundlagde videnskabsfaget kemi

Loven om elementernes bevarelse Lavoisier opdagede at mængden og arten af de kemiske grundstoffer ikke ændres ved en kemisk reaktion. Opdagede ikke nye grundstoffer Navngav og lavede system i rodet

Den første rigtige grundstoftabel Lavoisier: Traité Élémentaire de Chimie (1789) Ikke alle Lavoisiers grundstoffer var i virkeligheden grundstoffer Men tabellen blev umådelig vigtig for kemiens udvikling

Lavoirsiers endeligt Lavoisier fik mange fjender Skatteopkræver m.m. Retssag i 1793 Dommeren: "Republikken har ikke brug for videnskabsmænd; retten må gå sin gang". Der blev ikke ført bevis for nogen kriminel handling, men Lavoisier blev alligevel dømt til døden og henrettet kun 51 år gammel.

Lavoirsiers endeligt Videnskabsmanden J.L. Lagrange sagde dagen efter: "Det tog kun et øjeblik at hugge det hoved af, og de næste hundrede år vil næppe give os et lignende."

Atomer i kemien John Dalton (1766-1844): atomer er udelige kugler Han opdagede i 1803, hvor mange slags af hvilke atomer, der skulle til for at danne bestemte molekyler Derved kunne han udlede den relative vægt af de forskellige grundstoffer

Masser af grundstoffer Den selvlærte engelske kemiker Humphry Davy (1778-1829) opdagede mange nye grundstoffer: Kalium, natrium, magnesium, kalcium, strontium, aluminium og mange flere. Benyttede såkaldt elektrolyse.

Masser af grundstoffer

Den russiske kemiker Dmitrij Mendelejev (1834-1907) m.fl. opdagede efterhånden at visse grundstoffer lignede hinanden. Orden i systemet

Orden i systemet I 1869 fandt Mendelejev på at ordne grundstoffer i et system af perioder. Ordnet efter hhv. egenskaber og atomvægt

Orden i systemet For at få systemet til at gå op måtte Mendelejev lave tomme pladser Ukendte grundstoffer Inden der var gået to år var gallium og germanium opdaget

Dalton: hvert grundstof er sammensat af hver sine type unikke, udelelige enheder Hvad er atomer?

Katodestråler I 1869 opdagede den tyske fysiker Johann Hittorf de såkaldte katodestråler. Lys? Partikler? Crookes rør

Elektronens opdagelse I 1897 påviste J.J. Thomson, at katodestråler består af negativt ladede partikler. Ca. 1000 gange lettere end atomer De blev senere kaldt elektroner

Thomsons rosinbolleatom Thomson mente, at elektronerne var en del af atomet. Han mente desuden at atomets positive ladning var jævnt fordelt.

Hvordan ser atomet ud? Rutherford fik omkring 1910 den ide at undersøge atomets struktur ved at skyde alfapartikler mod en guldfolie

Overraskende resultat Hvordan kunne det forklares? Rutherfords forsøg

Atomkernens opdagelse Rutherford konkluderede, at atomet har en tung kerne Alfapartiklernes spredning havde givet ny indsigt

Indsigt gennem vekselvirkning Vi kan undersøge usynlig ting ved at se på, hvordan de vekselvirker med partikler med kendte egenskaber.

Rutherfords atommodel Rutherford mente, at atomet bestod af en positiv kerne med negative elektroner omkring Mini-solsystem??? Problem: en planetmodel kunne ikke være stabil med den kendte fysik

Bohrs skalmodel Bohr mente at atomernes elektroner var i bestemte baner De dannede skaller Oktetreglen Dette kunne forklare mange af grundstoffernes kemiske egenskaber

Atommodellens udvikling I Schrödingers kvantemekaniske atom er elektronen beskrevet af en bølgefunktion

Atomkernen, protonen og neutronen Nye kollisionsundersøgelser med alfapartikler I 1917 opdagede Rutherford protonen I 1932 påviste James Chadwick eksistensen af neutroner Var dette de fundamentale elementer?

Atomets indre For at undersøge atomkernens struktur nærmere var der brug for bedre prober end alfa-partikler

Partikelacceleratorer elektronvolt [ev] 1.5 V Ladede partikler kan accelereres af elektriske felter Jo højere spænding, desto mere energi

Cockcroft Walton accelerator 400 kv Blev benyttet til verdens første kunstige grundstofomdannelse

Van de Graaff accelerator Van de Graaff, 1929 < 2 MV

Detektion af partikler Gasfyldte ionisationsdetektorer F.eks. geigertællere

Tågekammer Detektion af partikler

Kosmisk stråling I 1912 opdagede Victor Hess stråling fra rummet

Opdagelsen af antistof I 1928 forudsagde Dirac teoretisk, at der måtte eksistere positive elektroner I 1932 påviste Carl Anderson positroner i den kosmiske stråling ved hjælp af et tågekammer i et magnetisk felt e + e - Pardannelse i boblekammer

Nye eksotiske partikler 1937: Muon (μ) Opførte sig som elektroner, men var meget tungere 1947: Pion / pi-meson (p) Opdaget i spor i fotografisk emulsion. Reagerede med atomkerner Forudsagt teoretisk i 1935 1947: Kaon / K-meson (K) Meget mærkelig (strange) Ca. halvt så tunge som protoner Levede relativt længe Blev altid dannet parvis Kunne bl.a. henfalde til muoner

Den partikelfysiske metode For at udforske det allermindste er der to metoder -at støde en partikel ind i en anden og observere karakteristika ved kollisionen -at annihilere to partikler og skabe nye fra den energi der er frigjort

Cyclotron For at undgå overslag, byggede Ernest Lawrence i 1932 en accelerator baseret på vekselstrøm og magnetfelter (15 MeV)

Cyclotron Højere energi krævede større acceleratorer og dermed større magneter Bigger is better?

Synkrotron Fjern magnetfeltet i midten Den første bygget i 1952

Proton Synchrotron (PS), CERN 1959 28GeV 628 m Verdens kraftigste accelerator

Hvordan ser man partiklerne? Fix target Boblekammer

The Particle Zoo I løbet af 1950 erne blev der opdaget over 100 forskellige partikler. "Young man, if I could remember the names of these particles, I would have been a botanist! E. Fermi til sin student L. Lederman (begge Nobelpristagere)

Quark-modellen Gell-Man & Zweig 1964 Q= -1/3 Q= +2/3 S= 0 d u S= -1 s Mesoner består af quark + antiquark p + Baryoner består af 3 quarks p

Quark-modellen Bekræftet i 1964 med opdagelsen af Ω - (sss-baryon med strangeness = -3)

CERN verdens største mikroskop p p

Large Hadron Collider 27 km, 1.600 superkølede magneter (4 K), 14 TeV

Energi i LHC Energien af en proton ved 7 TeV svarer til energien af en flyvende myg! Lagret energi af hele strålen: 500 MJ svarende til 400 t tog med 200 km/t

Partikeldetektion

ATLAS-detektoren

Lepton Quark u up d down n e e-neutrino e electron c charm s strange n m m-neutrino m muon t top b bottom n t t-neutrino t tau Neutrinoen den hemmelige partikel II og III familie ekstremt ustabile Opdaget i beta-henfald: Men hvordan holdes partiklerne sammen e i fx protoner og neutroner? e - ν e n c d b Slet ikke så ualmindelig! Sol-flux: 10 11 / cm 2 / sekund e ν e p + ν e

Kræfter overføres af partikler

stofpartikel kraftbærer stofpartikel g foton g gluon W W boson Z Z boson Den svage kernekraft (kendt fra b-radioaktivitet: n p + + e - + ν)

stofpartikel Lepton Quark u up d down n e e-neutrino e electron c charm s strange n m m-neutrino m muon t top b bottom n t t-neutrino t tau g foton g gluon Higgs Boson? stofpartikel W W boson Z Z boson Kraftoverfører kraftbærer

Nu har vi fundet Higgsen 99.9999 % chance for at signalet ikke er tilfældigt

Fra elementer til elementarpartikler