Cygnus. I detta Cygnus. medlemsblad för Östergötlands Astronomiska Sällskap (ÖAS) Se våra aktiviteter i ÖAS under höstsäsongen.
|
|
- Christoffer Kjell Ek
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 ÖAS tackar alla medlemmar som valt att bli e-medlemmar och därmed får digitalt, då det sparar både på miljön och på vårt arbete! Som e-medlem får du meddelanden via e-post om aktuella händelser och när en ny CYGNUS finns att hämta. I detta Se våra aktiviteter i ÖAS under höstsäsongen. Utdrag från årsmötesprotokollet. Vi vill ge viktig information om den nya dataskyddsordningen GDPR som trädde i kraft i maj. Den berör dig. På årsmötet den 15 mars höll professor emerita i teoretisk fysik vid Stockholms universitet, Barbro Åsman ett edrag om det stora ämnet Kvarkar och Kosmos. Här kommer en stor sammanfattning. Så till sist vill vi påminna om observatoriet. Använd vårt teleskop Emma. Hon fyller 20 år i år.
2 ÖAS aktiviteter hösten 2018 Nu är det sommar men det dröjer inte så länge tills kvällarna börjar mörkna och vi åter kan börja studera stjärnhimlen. Vintergatan syns fint i Sommartriangeln. Där finns också stjärnbilden Svanen () som fått ge namnet till detta. ÖAS program hösten 2018 och ÖAS styrelse hälsar dig varmt välkommen att dela i de olika aktiviteterna som presenteras här. Torsdag 20 september Lördag 29 September Torsdag 18 oktober kl 19:00 kl kl Observationskväll tillsammans med Norrköpings astronomiska klubb (NAK) vid Landeryds observatorium. Visning av observatoriet och stjärnhimlen (dock endast vid klart väder). Astronomins dag & natt, det årliga evenemanget där universum görs tillgängligt Sverige. Öppet hus på Landeryds observatorium. ÖAS höstmöte. Plats: Fysikhuset på Linköpings universitet. Fastställande av årsavgifter Sedan ett intressant edrag av Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering. Måndag-onsdag 5-7 november Torsdag 8 november kl kl ÖAS observationsvecka. Plats Landeryds observatorium/värmestugan. I händelse stjärnklart väder är observatoriet öppet. Avslutning på observationsveckan och då öppet på Landeryds observatorium oberoende av vädret. Ett edrag om en stjärnbild hålls i Värmestugan och därefter hoppas vi på att får se en del stjärnor också.
3 LiU Utdrag från årsmötesprotokollet den 15 mars 2018
4 Fredagen den 25 maj, trädde den nya dataskyddsordningen (GDPR) i kraft. För ÖAS är det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi vill vara transparenta gällande var vi samlar in dina personuppgifter och hur vi använder dem. Vi har där sammanställt information som beskriver vår personuppgiftsbehandling. Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet. (Namn, adress samt eventuellt e-postadress samlas in och registreras i ett medlemsregister.) Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in. (Endast kassör och ordande har tillgång till medlemsregistret.) Vi använder bara de insamlade personuppgifterna det syfte det samlats in. (Syftet med de insamlade personuppgifterna är att kunna identifiera vilka som är medlemmar, kunna sprida information om vår verksamhet samt om medlemmen önskar medla insamlad information vidare till Svenska Astronomiska Sällskapet.) Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver. (Insamlade personuppgifter gallras bort två år efter det att medlemmen inte betalat någon medlemsavgift, såvida inte medlemmen ber om att få bli borttagen innan dess.) Vi informerar nya medlemmar om vår personuppgiftsbehandling. (I samband med att ett nytt medlemskap tecknas informeras medlemmen via mail eller vanlig post om vad som gäller.) Vi informerar berörda parter såsom registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter. Om du inte lägre är medlem och vill att vi tar bort dig från vårt register mailar du vår kassör (kassor@astronomi-oas.nu). Har du frågor angående detta är du välkommen att kontakta oss! Mailadress: ordforande@astronomi-oas.nu Tel. nummer: Med vänlig hälsning ÖAS, genom Åsa Thorén (Ordande)
5 På ÖAS årsmöte den 15 mars höll Barbro Åsman, som är professor emerita i teoretisk fysik vid Stockholms universitet ett edrag som gick under namnet: Den korta titeln döljer oändligt mycket. Hon söker sammanfatta ett område som är så stort att man skulle behöva skriva en tjock bok om det. Att göra det på en eläsning är egentligen nästan omöjligt. Ännu svårare verkar det vara att söka sammanfatta det, särskilt om man ska ge andra en chans att begripa något också. Men jag ska söka. Jag har fått göra en hel del research att gå i land med det. Kan vara bra att man begriper något själv också. Barbro Åsman tar upp fyra områden, som i praktiken täcker hela vetenskapsfältet: Text: Anders Wettergren Universums utveckling Partikelfysik Mörk materia Materia-antimateria
6 Universums utveckling Universum omfattar många fenomen och processer men det här handlar inte om galaxer och stjärnor och planeter, eller ens så mycket om kosmologi. Det är ingen fullständig beskrivning av universum. Vi hoppar över det mesta som hänt på senare tid så att säga. Universum beräknas vara 13,8 miljarder år gammalt. Det är det vi får när vi räknar på universums expansion bakåt i tiden. Ju längre tillbaka i tiden vi kommer, desto tätare och hetare blir det och till slut kommer vi till den tidpunkt då allt bildligt sett var enat i en ofattbar tät och het punkt 13 8 miljarder år sedan. Men så långt tillbaka ser vi inte. En bortre gräns finns då universum "bara" var ca år. Det är så långt tillbaka som universum varit genomskinligt, så länge som neutral materia och strålning kunnat separeras. De ljuskvanta, fotoner, som skapades när de neutrala atomerna bildades, har kunnat överleva ända till vår tid utan att ha absorberats av någon atom på vägen. Dessa gamla fotoner utgör den så kallade kosmiska bakgrundsstrålningen. Fotonerna är så dominerande sedan dess att vi kan säga att vi lever i fotonepoken. När bakgrundsstrålningen sändes ut var universum ca 4000 grader varmt, men den expansion som skett sedan dess visar att temperaturen i dag sjunkit till bara 2,7 grader över absoluta nollpunkten (ca -270 grader).
7 Men det är under de sta åren allt det händer som relaterar till atomer, elementarpartiklar och krafter i universum. Redan under den sta sekunden, när universum var mer än 10 miljarder grader varmt, gick universum genom ett antal stadier. Först ut var de olika krafterna. De olika enade krafterna separerades ut den ena efter den andra. Först gravitationen, sedan (i inflationsstadiet) krafterna som håller atomkärnorna samman. Vid lägre temperatur separerade de sista två: den svaga kraften och elektromagnetiska kraften. Mer om det nedan. När väl krafterna etablerats kunde partiklarna byggas. Kvarkar bildades i kvarkepoken. De kombinerades under hadron-epoken till att skapa protoner och neutroner som finns i atomkärnorna. Efter det får vi elektroner och neutriner under lepton-epoken. Den sista epoken började när universum bara var ca 1 sekund gammalt. När väl hadroner och leptoner skapats började atomkärnor byggas och innan det hann bli "svalt" skapades också några grundämnen. Neutrala atomer kunde dock inte bildas rän efter ytterligare år. Universum behövde svalna st. Allt det beskrivna tycks ha skett på "relativt" kort tid men vi kan tyvärr inte observera det. Det är här som partikelacceleratorerna kan hjälpa oss, särskilt anläggningen vid CERN i Schweiz där Large Hadron Collider (LHC) finns. Genom att accelerera protoner och låta dem kollidera, kan vi se vad som händer vid de olika temperaturerna eller energierna. Det är en sorts farkoster som kan ta oss tillbaka till det tidiga universums hållanden. De energier som man vid LHC kommit upp till i dag motsvarar den tid då universum bara var 0, sekund gammalt. Det är på gränsen till tiden då krafterna separerades från varandra. Kortkurs i partikelfysik Atomen består som bekant av olika elementarpartiklar, dels av kärnans protoner och neutroner, dels av det moln av elektroner som omger kärnan. Men i partikelfysikens värld är det bara elektroner som betraktas som fundamentala. Protoner och neutroner, som kallas hadroner, (som ingår i namnet på partikelacceleratorn LHC) har i sin tur befunnits bestå av så kallade kvarkar. Kvarken kan inte existera ensam utan är hadronernas byggstenar Protonen och neutronen består av tre kvarkar av sorterna som kallas "upp" och "ner". En annan kategori hadroner är mesonerna som består av två kvarkar och där dyker även andra olika kvarksorter upp. Det är totalt sex stycken olika kvarkar.
8 Men även elektronerna har en familj, leptonerna. Elektronen bildar ett par med den så kallade neutrinon. När exempelvis en neutron faller sönder till en proton bildas en elektron och en neutrino. Mer om neutriner senare. En tyngre kusin till elektronen hittades redan 1936 och det var myonen. Den skapas när atmosfären bombarderas av kosmisk strålning i naturens eget partikelexperiment. Senare har man hittat ännu en, kallad tau. Alla dessa tre leptoner har var sina motsvarande neutriner. Det finns alltså en mängd olika fundamentala partiklar som bygger upp det som kallas Standardmodellen. Av alla dessa är det bara upp- och nerkvarkarna, elektronerna och neutrinerna som kan vara stabila och de bygger följaktligen upp hela den vanliga materien som vi känner den. De andra kan skapas men faller sedan snabbt sönder till något annat, i varje fall under våra hållanden. De olika fermionerna har mycket olika energi att skapas. Har de hög energi så har de också stor massa och därmed större tröghet. Det gäller enligt Einsteins välkända ekvivalens mellan energi och massa, dvs E = mc 2. Toppkvarken är den allra tyngsta, en kvarts miljon gånger tyngre än elektronen! Barbro Åsman återger de olika gruppernas tyngdhållanden med en fjäder, en höna och en dinosarie. Energi-mass-ekvivalensen gör det möjligt att göra dramatiska experiment. Om man accelererar upp protoner till extrema energier, dvs hastigheter och låter dessa kollidera kan två fjädrar ett ögonblick skapa en dinosaurie. Det är sådant man kan göra vid CERN (bildligt alltså).
9 Kvarkarna och leptonerna är som vi tänker oss dem rent fysiska partiklar men de är stås bara är en del av Standardmodellen. Krafterna ingår också. Barbro Åsman beskriver dessa som partiklarnas sociala etikettsregler. Krafterna tolkas också som en sorts elementarpartiklar, kallade bosoner. Krafterna i naturen är allt som allt fyra stycken och Standardmodellen hanterar tre av dem: den starka kärnkraften som håller ihop atomskärnorna, den elektromagnetiska kraften laddningar och strålning samt den svaga kraften som får atomkärnor att falla sönder i samband med radioaktivitet. Deras kraftbärande partiklar kallas gluoner, fotoner respektive W och Z-bosoner. Eftersom den svaga kraften har två partiklar så har Standardmodellen alltså fyra bosoner. Se bild på ra sidan. Den fjärde kraften, gravitationen är fortfarande ett mysterium i sammanhanget. Den tros ha en liknande kraftpartikel som kallas graviton men den ryms inte alls i någon standardmodell. Man laborerar med någon form av kvantgravitation som skulle kunna tillämpa gravitationen på atom- eller kvantnivå. Problemet är att gravitationen är den allra svagaste kraften. Paradoxalt nog, även om gravitationen dominerar i universum i stort så är det samtidigt den som interagerar i särklass minst med materia på atomnivå. Lokalt kan den minsta magnet övervinna gravitationen. Men den verkar över stora avstånd som ingen annan kraft. Kraft Relativ styrka Starka kärnkraften 1 Elektromagnetiska kraften 0,01 Svaga kraften 0, Gravitationen 0, Kraftpartiklarna är masslösa enligt någon form av universell symmetri. Vi vet att all elektromagnetisk strålning medlas av masslösa partiklar. Vi kallar dem fotoner. Det gäller även gluoner som klistrar ihop atomkärnorna, troligen även gravitationens gravitoner. Masslösa partiklar rör sig enligt denna logik alltid med ljusets hastighet. Symmetrin haltar dock. Av någon anledning så är inte de svaga W- och Z-bosonerna masslösa. Det har man kunnat fastställa.
10 Enligt Standardteorin var alla bosoner i det tidigaste universum masslösa. Men det bröts vid det som kallas ett elektrosvagt symmetribrott (EWSB). Det var då den elektromagnetiska kraften separerades från den svaga kraften och det ledde till att W- och Z-bosonerna fick massa men inte fotonerna. När fermionerna skapades strax efteråt, fick de som bieffekt också massa. Det beskrivs som Higgsmekanismen, utspådd av Peter Higgs lite mer än 50 år sedan. Den är central i Standardmodellen. Higgs beskriver ett fält och till den en särskild sorts boson som ibland bara kallas Higgspartikeln. Den "tar tag" i partiklar och ger dem massa. En vanlig liknelse är ett snöfält. En snabb skidåkare kan fara fram hur lätt som helst på snön medan en person utan skidor skulle ha svårt att röra sig eftersom denne direkt skulle sjunka ner. Personen utan skidor upplever då tröghet eller massa. Higgspartiklarna skulle i liknelsen motsvara de snökristaller som bildar snöfältet. Higgsbosonen har i sig också massa, som den fick vid symmetribrottet. Den tycks väga motsvarande ca 125 protoner. Det var det man fann vid CERN när man upptäckte Higgsbosonen Upptäckten bekräftades officiellt Upptäckten har nu också belönats med ett Nobelpris. Att man kunde bevisa Higgsbosonens existens ger ett starkt stöd Standardmodellen. Allt tyder på att den är på rätt spår. Den har gett en lång rad korrekta utsägelser. Men Standardmodellens framgång kan samtidigt oroa. Den klarar mycket men den är samtidigt mycket ofullständig. Som ska framgå nedan så finns det mycket övrigt att klara.
11 Modellen kan inte ena krafterna vid de höga energier som rådde vid "Grand unification". Den elektromagnetiska kraften och svaga kraften har som nämnts länkats, men ännu inte den starka kraften. Den behövs att det ska stämma med Big Bang-modellen. Att ena dessa tre med gravitationen i nästa nivå i det som kallas "Theory of Everthing" är inte ens tänkbart. (ingen tillfällighet att biofilmen om Stephen Hawking hade det namnet). Enligt Standardteorins sätt att se på saken väntas gravitonens energi ligga skyhögt över det som LHC kan prestera både nu och i framtiden. Och hur är det med Einsteins relativitetsteori? Standardmodellen anses vara helt oenlig med allmänna relativitetsteorin som är ryggraden i kosmologins egen standardmodell. Det finns andra problem också. Kosmologin har tillt fenomen som hittills är oklarade som mörk materia och mörk energi. Sist men inte minst kan den inte svara på var vi lever i ett materieuniversum, var det inte skapades en jämn delning mellan materia och antimateria. Det är återigen någon form av symmetribrott som skett, men som vi stås ska vara tacksamma. Mer om det senare. Först kort om LHC. Large Hadron Collider (LHC) LHC, Large Hadron Collider, är världens största och kraftfullaste partikelaccelerator. Det är en 27 km lång slinga där man accelererar och låter protoner kollidera med höga energier (hastigheter). Acceleratorn vid CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) accelererar upp protonerna till 99,999999% av ljushastigheten!
12 LHC:s huvudsyfte är att utforska giltigheten hos Standardmodellen. Ett av målen var stås att hitta och utforska Higgsbosonen. Fyra olika detektorer (experiment) finns i den stora loopen: ATLAS, ALICE, CMS och LHCb. Det var experimenten ATLAS och CMS som hittade Higgspartikeln 2012, två år efter att experimenten inletts. Utmaningarna efter Higgs är dock inte slut. LHC behöver leva vidare till minst Man vill öka energierna ytterligare i en ny accelerator. Som nämnts ovan så vill man simulera sig ännu längre tillbaka i universums historia och hitta nya partiklar. Därtill vill man komma rumtidens struktur på spåren och kanske även hitta de extra dimensionerna. Kanske man även kan lösa den mörka materiens gåta. Mörk materia Det är mycket som finns som inte syns när vi tittar ut i universum. Runt galaxer och galaxhopar finns mycket mer än vi ser. Den visar sig när man studerar hur stjärnor rör sig runt sina galaxer och hur ljus böjs runt galaxhopar. Den materien kan inte detekteras på annat sätt än genom gravitationen och kallas där mörk. Man kan dock inte ignorera den. Hela 23 % av universum tycks bestå av den. Många tror att det kan vara gömd massiv men vanlig materia eller kanske neutriner som bygger upp den. Neutrinerna är tillräckligt vanliga och reagerar bara svagt med materia men deras stora hastigheter talar emot detta. Neutrinerna är svåra eller omöjliga att ena med dagens kosmologiska teorier. Om de 23 % :en inte är vanlig materia finns ett problem. Standardmodellen må vara korrekt men det är besvärande att det vi i så fall vill klara bara utgör 4 % av allt i universum.
13 I nuläget har man tyvärr inte en aning om vad den mörka materien kan bestå av. Men man lutar ändå åt att det kan vara något annat än vanlig materia. Dessa partiklar har då intressanta egenskaper. Frånsett gravitationen är det möjligen bara Standardmodellens svaga kraft som kan interagera med dem. Det måste finnas andra, som man kallar Svagt Interagerande Massiva Partiklar (engelsk kortning WIMP:s). Mörk materia vad är det? Man har sökt efter WIMP:s både direkt och indirekt genom deras verkan men resultatet är magert. Man kan även söka skapa partiklarna. Det är ett givet uppdrag som LHC fått nu efter Higgs. ATLAS letar som ett av dess viktigaste mål efter så kallade supersymmetriska partiklar. Standardpartiklar Vi vet inte! Supersymmetri SUSY-partiklar Supersymmetrin (SUSY) är ett sök att utvidga Standardmodellen, gå bortom den. SUSY gör allt mer komplicerat. Allt blir visso mycket mer symmetriskt och matematiskt mer tilltalande men den kräver inte mindre än en dubbel uppsättning av allting. I dess enklaste variant finns bara en spegling av standardmodellens uppsättning (uttryckt i det som kallas spin) men man måste också ta in massan i bilden. De måste alla vara mer massiva, annars skulle vi ha upptäckt dem. I SUSY speglas också boson-fermion-hållandet så att det växlas. Gluonen är exempelvis en superpartner till en fermion som heter gluino. Elektronens superpartner är en boson som heter slektron. Även Higgsbosonen speglas i en fermion som heter Higgsino. Som synes blev allt mycket mer komplext. Finns alla dessa partiklar och hur ska man hitta dom? LHC har inte kunnat hitta en enda ännu, inte ens en indikation. Det är ett besvärande faktum.
14 Men med SUSY kommer stora möjligheter. Vi kanske kan lyckas ena den elektrosvaga kraften med den starka kärnkraften. Vi kan kanske hitta en kandidat till den mörka materien. Somliga tror att den lättaste superpartnern, neutralinon kan vara den som bygger upp den sökta mörka materien. En del som Barbro Åsman inte behandlar här är den mörka energin, som också har sin problematik. Universum tycks ha en konstant energitäthet i vakuum och summerar man den utgör den hela ca 70 % av universums totala energi. Standardteorin ser oss också med en vakuumenergi, vilket kan verka lovande, men dess styrka är tyvärr fullständigt ojämbar. Det råder en rekordstor skillnad på 120 storleksordningar ( ) mellan standardmodellens utsägelse och den mörka energins observation! Den mörka energin fortsätter alltså att vara ett mysterium. Var är gravitationen så svag? Med hjälp av supersymmetri kan man inkludera allmänna relativiteten i teorin. Det ger en chans att komma fram till en "theory of everything". Supersymmetrin är nämligen en utsättning den välkända supersträngteorin som är den bästa kandidaten till en "theory of everything". Det finns inte plats här att gå närmare in på vad den innebär. Enligt supersträngteorin är gravitationens svaghet bara är en illusion. Teorin menar att universum har fler än de tre rumsdimensioner som vi känner till, kanske så många som 10. Gravitationen läcker in i andra dimensioner, som är gömda gör oss. Med andra ord upplever vi bara en del av gravitationens verkliga styrka. De andra dimensionerna skulle bara ge sig till känna vid mycket små avstånd, något som man i så fall skulle kunna detektera vid experiment. Om gravitationens svaghet är en illusion så finns det kanske en chans att hitta gravitonen vid lägre energier, då möjligen nåbar LHC. Dit har man inte kommit ännu.
15 Materia-antimateria Varje materiepartikelsort har en antimaterie-partner. Elektronen har sin partner i antielektronen, som ibland kallas positron. Protonens partner är antiprotonen. Antipartiklarna har samma massa som partiklarna men skiljer sig genom ha motsatt elektrisk laddning och så kallat spinn. Men annars beter de sig som vanlig materia. Den reagerar likadant på gravitation (fastän det egentligen kvarstår att bevisa). Partiklar och antipartiklar annihileras (intas ömsesidigt) omedelbart vid kontakt med varandra och det frigör energi enligt Einsteins energi-mass-relation. Med de energier som ekommer naturligt motsvarar detta enstaka antielektroner och antiprotoner men skulle man hitta en hel antiheliumatom så handlar det om helt andra energier. Då skulle man behöva fundera över om det inte finns områden av universum som faktiskt består av antimateria. Antimateria är långt i från en teoretisk konstruktion. Antimateria bildas hela tiden i olika processer. När kosmisk strålning (partiklar) träffar jordens atmosfär bildas kortvarigt antipartiklar. När atomkärnor faller sönder vid radioaktivt sönderfall bildas det både antielektroner (positroner) och antineutriner. Det betyder att antipartiklar bildas i det mesta som vi kommer i kontakt med, låt vara att mängderna är otroligt små. Likaså kan LHC skapa antimateria i ytterst små mängder i samband med kollisionerna. Man kan skapa en antiproton och en positron (antielektron) och på så sätt bilda antiväte. Det tyngsta man kunnat skapa ett ögonblick är antihelium. Enligt en uppgift skulle den mängd antimateria som man till dags dato skapats i acceleratorer inte ens räcka till att värma en kopp te. Förvisso skulle 1 gram kunna annihileras och ge en atombombs effekt men det skulle kosta astronomiska summor att producera det, närmare bestämt är det enorma energikostnader. Positron Elektron
16 Under hadron- och leptonepokerna var det tillräckligt hett att det spontant skulle kunna bildas par av partiklar och antipartiklar. När epokerna tog slut blev det svalt och då annihilerades de med varandra och kvar blev energi och den materierest som vi observerar i dag. Det skapades alltså några fler materiepartiklar än antimateriepartiklar från början. I ett möte på 10 miljarder blev det en materiepartikel över. Den asymmetrin kan inte Standardteorin klara eftersom den inte kan ge någon mekanism det. Det är alltjämt ett av fysikens stora olösta problem. Man letar efter olika klaringar. Mesonerna,som nämnts tidigare, består av en kvark och en antikvark och de har studerats. För vissa mesoner är det lite vanligare att det bildas en meson än en antimeson. De processerna är inte helt symmetriska. Men det räcker inte. Neutrinerna är kanske de partiklar som det finns mest hoppningar kring. De är så speciella. I Big Bang bildades lika mycket materia som antimateria. Av tio miljarder partiklar fans det en som inte hittade någon antipartikel. Som berörts tidigare finns det enligt Standardteorin tre olika "aromer" av neutriner. De är partners till elektroner, myoner och tauoner. De bildas vid kärnreaktionerna i solen, vid kosmisk strålning och vid radioaktivt sönderfall (beta) Fastän det kan vara svårt att tro så är neutrinerna universums vanligaste partiklar. Neutrinerna växelverkar bara genom gravitationen och den svaga kraften och det gör dem mycket obenägna att reagera med materia. Solen bombarderar oss med miljardtals neutriner varje sekund, något som vi inte märker av på något sätt. De är därmed otroligt svåra att studera.
17 Neutrinerna rör sig med nära nog ljushastigheten men de är fermioner. Standardteorin utspår att neutrinerna borde vara masslösa men det har visat sig inte vara så. Låt vara att massorna är mycket små. Det är slutsatsen sedan man har kunnat visa att neutrinerna på sin väg genom rymden byter skepnad mellan de olika sorterna. Det kallas neutrinoscillationer och hör till en av många modifieringar av Standardteorin. Upptäckten nobelprisbelönades resten Neutrinooscillationerna klarade ett mångårigt olöst mysterium, att det observerades få neutriner från solen. Några av dem hade nämligen bytt skepnad och undgått detektion. Neutrinooscillationen låter antyda att det uppstod någon form av asymmetri tidigt i universums historia, något som sedan resulterade i att det blev kvar en materierest. Neutriner har inte bara mäkligt små massor. De saknar till skillnad från de andra fermionerna också laddning, så det är oklart vad antiegenskapen egentligen består i. Neutriner och antineutriner verkar vara exakt likadana fast spegelvända. De skulle helt enkelt kunna vara sina egna antipartiklar. Är det så, finns det tolkningar som ger möjlighet till ett symmetribrott, tillräckligt att klara den lilla övervikten av materia strax efter Big Bang. Inga bevis gör det finns stås ännu, men det inte omöjligt att experiment med LHC kan finna ledtrådar. Sammanfattningsvis Av allt som tagits upp vill Barbro Åsman att vi ska stå vikten av Higgspartikeln, hur den ger partiklar massa. Det är en av de största upptäckterna i fysikens historia menar hon. Den finns inom ramen en framgångsrik Standardmodell som beskriver partikelfysikens hemligheter. Men man kan inte utan underdrift säga att finns några "små" mysterier kvar att lösa. Var tog antimaterian vägen? Vad är den mörka materien något? Var är gravitationen så svag jämt med de andra krafterna? Sedan var det visst några till...
18 Landeryds observatorium Observatoriet stod färdigt 1996 och utrustades med ett teleskop två år senare. Värmestugan byggdes till Emma fyller 20 år i sommar. Hurra!! Vårt teleskop heter Emma och är ett spegelteleskop av märket Meade 12" LX200. Det har en ljusinsamlande spegel med en diameter på 12 tum (30 cm) Introduktionskurs i handhavande av Emma. Det går alldeles utmärkt att lära sig använda teleskopet på egen hand. Tänk att få utforska universum i lugn och ro. Enstaka medlemmar som avser att utbilda sig i handhavandet av ÖAS teleskop är välkomna att delta i bokade visningar.
19 ÖAS POSTADRESS Övriga i styrelsen ÖAS c/o Anders Wettergren Carl Bergstens gata Norrköping POSTGIRO Bengt-Erik Söderström Vice ordande viceordforande@astronomi-oas.nu Anders Hartman Kassör kassor@astronomi-oas.nu ORDFÖRANDE Åsa Thorén Platens väg Vreta kloster Bostad: Mobil: ordforande@astronomi-oas.nu Anders Ekström Observatoriechef styrelseledamot@astronomi-oas.nu Per Börjesson Ledamot styrelseledamot@astronomi-oas.nu Lena Ljungars Ledamot styrelseledamot@astronomi-oas.nu Gunilla Berlemo Ledamot styrelseledamot@astronomi-oas.nu SEKRETERARE Anders Wettergren sekreterare@astronomi-oas.nu Visningar vid Landeryds observatorium kan bokas måndag till torsdag perioden september-oktober. Bokning sker via ÖAS hemsida. Visningspersoner är Bengt-Erik Söderström och Anders Hartman.
LHC Vad händer? Christophe Clément. Elementarpartikelfysik Stockholms universitet. Fysikdagarna i Karlstad, 2010-10-09
LHC Vad händer? Christophe Clément Elementarpartikelfysik Stockholms universitet Fysikdagarna i Karlstad, 2010-10-09 Periodiska systemet 1869 Standardmodellen 1995 Kvarkar Minsta beståndsdelar 1932 Leptoner
Supersymmetri. en ny värld av partiklar att upptäcka. Johan Rathsman, Lunds Universitet. NMT-dagar, Lund, Symmetrier i fysik
en ny värld av partiklar att upptäcka, Lunds Universitet NMT-dagar, Lund, 2014-03-10 1 i fysik 2 och krafter 3 ska partiklar och krafter 4 på jakt efter nya partiklar Newtons 2:a lag i fysik Newtons andra
Standardmodellen. Figur: HANDS-ON-CERN
Standardmodellen Den modell som sammanfattar all teoretisk kunskap om partikelfysik i dag kallas standardmodellen. Standardmodellen förutspådde redan på 1960-talet allt det som man i dag har lyckats bevisa
Supersymmetri. en ny värld av partiklar att upptäcka. Johan Rathsman, Lunds Universitet. NMT-dagar, Lund, Symmetrier i fysik
en ny värld av partiklar att upptäcka, Lunds Universitet NMT-dagar, Lund, 2011-03-10 1 i fysik 2 och krafter 3 ska partiklar och krafter 4 på jakt efter nya partiklar Newtons 2:a lag i fysik Newtons andra
Higgsbosonens existens
Higgsbosonens existens Ludvig Hällman, Hanna Lilja, Martin Lindberg (9204293899) (9201120160) (9003110377) SH1012 8 maj 2013 Innehåll 1 Sammanfattning 2 2 Standardmodellen 2 2.1 Kraftförmedlarna.........................
Innehåll. Förord...11. Del 1 Inledning och Bakgrund. Del 2 Teorin om Allt en Ny modell: GET. GrundEnergiTeorin
Innehåll Förord...11 Del 1 Inledning och Bakgrund 1.01 Vem var Martinus?... 17 1.02 Martinus och naturvetenskapen...18 1.03 Martinus världsbild skulle inte kunna förstås utan naturvetenskapen och tvärtom.......................
Varför forskar vi om elementarpartiklar? Svenska lärarare på CERN 2013-10-31 Tord Ekelöf, Uppsala universitet
Varför forskar vi om elementarpartiklar? 1 Large Hadron Collider LHC vid CERN i Genève Världens mest högenergetiska protonkrockare 2 Varför hög energi? Enligt kvantmekaniken medger hög energi att man kan
Higgspartikeln. och materiens minsta beståndsdelar. Johan Rathsman Teoretisk Partikelfysik Lunds Universitet. NMT-dagar i Lund
och materiens minsta beståndsdelar Teoretisk Partikelfysik Lunds Universitet NMT-dagar i Lund 2018-03-14 Översikt 1 och krafter 2 ska partiklar och krafter 3 på jakt efter nya partiklar 4 och krafter materiens
Hur mycket betyder Higgspartikeln? MASSOR!
Hur mycket betyder Higgspartikeln? MASSOR! 1 Introduktion = Ni kanske har hört nyheten i somras att mina kollegor i CERN hade hittat Higgspartikeln. (Försnacket till nobellpriset) = Vad är Higgspartikeln
Vanlig materia (atomer, molekyler etc.) c:a 4%
Universum som vi ser det idag: Vanlig materia (atomer, molekyler etc.) c:a 4% Mörk materia (exotiska partiklar, WIMPs??) c:a 23% Mörk energi (kosmologisk konstant??) c:a 73% Ålder c:a 13,7 miljarder år
Upptäckten av Higgspartikeln
Upptäckten av Higgspartikeln 1. Introduktion 2. Partikelfysik 3. Higgspartikeln 4. CERN och LHC 5. Upptäckten 6. Framtiden 1 Introduktion De senaste åren har ni säkert hört talas om den så kallade Higgspartikeln
Universums uppkomst: Big Bang teorin
Universums uppkomst: Big Bang teorin Universum expanderar (Hubbles lag) Kosmisk bakgrundsstrålning Fördelningen av grundämnen Några kosmologiska frågor 1. Har universum alltid expanderat som idag eller
Partikelfysik och det Tidiga Universum. Jens Fjelstad
Partikelfysik och det Tidiga Universum Jens Fjelstad 2010 05 10 Universum Expanderar Hubbles Lag: v = H 0 D D avståndet mellan två punkter i universum v den relativa hastigheten mellan punkterna H 0 (70km/s)/Mpc
Tomrummet Partikelfysik 2008 av Josef Kemény
Tomrummet Partikelfysik 2008 av Josef Kemény Tomrummet i mikrokosmos I det ser vi partiklar Tomrummet i makrokosmos I det ser vi solar/stjärnor Nobelpris i fysik 2008 Yoichiro Nambu, Toshihide Maskawa
Acceleratorer och Detektorer Framtiden. Barbro Åsman den
Acceleratorer och Detektorer Framtiden Barbro Åsman den 11-07-06 Rutherfords experiment Rutherfords experiment Atommodeller Thomsons modell Rutherfords resultat Studerade radioaktiv strålning tillsammans
Christian Hansen CERN BE-ABP
Christian Hansen CERN BE-ABP LHC - Vart, Varför och Hur? Acceleration och Gruppering Böjning Fokusering Kollision LHC - Vart, Varför och Hur? Acceleration och Gruppering Böjning Fokusering Kollision 1952
Del A: Seminarium i Hedemora Tord Ekelöf, Uppsala universitet
Del A: *Partikelfysik, en överblick * Introduktion om Big Bang, materia och antimateria i lika delar, hur vet vi det?, universum bildades, materia blev kvar. Vart tog all antimateria vägen? *Neutriner:
Big bang Ulf Torkelsson. 1 Enkla observationer om universums kosmologiska egenskaper
Föreläsning 2/4 Big bang Ulf Torkelsson 1 Enkla observationer om universums kosmologiska egenskaper Oberoende av i vilken riktning på himlen vi tittar, så ser universum i stort sett likadant ut. Det tycks
Edwin Hubbles stora upptäckt 1929
Edwin Hubbles stora upptäckt 1929 Edwin Hubble Edwin Hubbles observationer av avlägsna galaxer från 1929. Moderna observationer av avlägsna galaxer. Bild: Riess, Press and Kirshner (1996) Galaxerna rör
Att förena gravitation och elektromagnetism i en (klassisk) teori. Kaluza [1919], Klein [1922]: Allmän
M-teori Strängteori Supersträngteori Einsteins Dröm Att förena gravitation och elektromagnetism i en (klassisk) teori Kaluza [1919], Klein [1922]: Allmän relativitetsteori i en extra dimension kanske ger
Introduktion till partikelfysik. CERN Kerstin Jon-And Stockholms universitet
Introduktion till partikelfysik CERN 2008-10-27 Kerstin Jon-And Stockholms universitet elektron (-1) 1897 Thomson (Nobelpris 1906) 1911 Rutherford (Nobelpris kemi 1908!) proton +1 1919 Rutherford neutron
Strängar och extra dimensioner
Strängar och extra dimensioner Världens vackraste ekvation? Rummet, rymden, är arenan där allt i universum utspelar sig. Tiden ger rörelse och dynamik. Av materia är vi alla uppbyggda. Men hur hänger allt
CYGNUS. Länktips! Kallelse: Årsmöte 15 mars 2012
CYGNUS Medlemsblad för Östergötlands Astronomiska Sällskap Nr 2, 2011 Innehåll Länktips! Kallelse till Årsmötet Sammanfattning av Gösta Gahms föredrag under Höstmötet 1 2 Vårens program 3 ÖAS webbplats
1 Den Speciella Relativitetsteorin
1 Den Speciella Relativitetsteorin Den speciella relativitetsteorin är en fysikalisk teori om lades fram av Albert Einstein år 1905. Denna teori beskriver framför allt hur utfallen (dvs resultaten) från
VARFÖR MÖRK ENERGI HAR EN ANMÄRKNINGSVÄRT LITET VÄRDE. Ahmad Sudirman
VARFÖR MÖRK ENERGI HAR EN ANMÄRKNINGSVÄRT LITET VÄRDE Ahmad Sudirman CAD, CAM och CNC Teknik Utbildning med kvalitet (3CTEQ) STOCKHOLM, 9 januari 2014 1 VARFÖR MÖRK ENERGI HAR EN ANMÄRKNINGSVÄRT LITET
III Astropartikelfysik och subatomär fysik
III Astropartikelfysik och subatomär fysik III.1. Sammanfattande bedömning Under de senaste tjugo åren har vår förståelse för såväl naturens mest fundamentala beståndsdelar och processer som universums
Lösningar - Rätt val anges med fet stil i förekommande fall (obs att svaren på essäfrågorna inte är uttömmande).
STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM Tentamensskrivning i Materiens Minsta Byggstenar, 5p. Lördag den 15 juli, kl. 9.00 14.00 Lösningar - Rätt val anges med fet stil i förekommande fall (obs att svaren på essäfrågorna
Hur mycket betyder Higgs partikeln? MASSOR! Leif Lönnblad. Institutionen för Astronomi och teoretisk fysik Lunds Universitet. S:t Petri,
Hur mycket betyder Higgs partikeln? MASSOR! Leif Lönnblad Institutionen för Astronomi och teoretisk fysik Lunds Universitet S:t Petri, 12.09.05 Higgs 1 Leif Lönnblad Lund University Varför är Higgs viktig?
Kosmologin söker svar bl.a. på: Hur uppkom universum? Hur gammalt är universum? Hur är materian och energin fördelad?
7 Kosmologi Kosmologin söker svar bl.a. på: Hur uppkom universum? Hur gammalt är universum? Hur är materian och energin fördelad? Hur uppkom elementarpartiklarna? Hur uppkom grundämnena? Hurdan är universums
1.5 Våg partikeldualism
1.5 Våg partikeldualism 1.5.1 Elektromagnetisk strålning Ljus uppvisar vågegenskaper. Det är bland annat möjligt att åstadkomma interferensmönster med ljus det visades av Young redan 1803. Interferens
Den experimentella partikelfysikens framtid.
Den experimentella partikelfysikens framtid. Sten Hellman materiens minsta beståndsdelar 2002 Vad vill vi veta? Varför? Hur skall det gå till? 2 Det finns många frågor som partikelfysiker vill ha svar
LHC Vad händer? Christophe Clément. Elementarpartikelfysik Stockholms universitet. Fysikdagarna i Karlstad,
LHC Vad händer? Christophe Clément Elementarpartikelfysik Stockholms universitet Fysikdagarna i Karlstad, 2010-10-09 Periodiska systemet 1869 Standardmodellen 1995 Kvarkar Minsta beståndsdelar 1932 Leptoner
Välkommen till CERN. Lennart Jirden CERN PH Department Genève
Välkommen till CERN Lennart Jirden CERN PH Department Genève Vad betyder «CERN»? 1952 Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire European Council for Nuclear Research Vad betyder «CERN»? Organisation
Kosmologi efter elektrosvagt symmetribrott
Kosmologi efter elektrosvagt symmetribrott Den teoretiska grunden för modern kosmologi Einsteins allmänna relativitetsteori 1907 inser Einstein att man kan lokalt göra sig kvitt med gravitation genom att
Att utforska mikrokosmos
309 Att utforska mikrokosmos Hur lundafysiker mätte en ny spridningseffekt, var med och bestämde familjeantalet av leptoner och kvarkar och deltog i jakten på Higgs partikel. Vad vi vet och vill veta Idag
LHC Att Studera Universums Minsta Beståndsdelar i Världens största Experiment
LHC Att Studera Universums Minsta Beståndsdelar i Världens största Experiment 1 Introduktion = Vem är jag? = Vad ska jag prata om? = LHC, the Large Hadron Collider = Startade så smått för ett och ett havlt
Preonstjä. av Johan Hansson och Fredrik Sandin
Preonstjä av Johan Hansson och Fredrik Sandin M odern astrofysik har gett förnyade insikter om materians uppbyggnad och möjliga tillstånd. Neutronstjärnor och svarta hål förutsas först teoretiskt innan
Science Night Rymden nu och framåt Aktuell forskning om rymden som utgångspunkt för intresseskapande fysik.
Science Night Rymden nu och framåt Aktuell forskning om rymden som utgångspunkt för intresseskapande fysik. Nobelpriser i fysik 2017 Liv i rymden En app för att hitta på stjärnhimlen Nobelpriset i fysik
Välkommen till CERN. Lennart Jirden CERN PH Department Genève
Välkommen till CERN Lennart Jirden CERN PH Department Genève Innehåll Vad betyder «CERN»? Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire European Council for Nuclear Research 1952 Vad betyder «CERN»? Organisation
Utbildningsutmaningar för ATLAS-experimentet
Utbildningsutmaningar för ATLAS-experimentet Erik Johansson Stockholms universitet 1 Projektledare Michael Barnett Lawrence Berkeley Nat. Lab. Erik Johansson Stockholms universitet 2 ATLAS utmaningar 1.
14. Elektriska fält (sähkökenttä)
14. Elektriska fält (sähkökenttä) För tillfället vet vi av bara fyra olika fundamentala krafter i universum: Gravitationskraften Elektromagnetiska kraften, detta kapitels ämne Orsaken till att elektronerna
Partikeläventyret. Bernhard Meirose
Partikeläventyret Bernhard Meirose Vad är Partikelfysik? Wikipedia: "Partikelfysik eller elementarpartikelfysik är den gren inom fysiken som studerar elementarpartiklar, materiens minsta beståndsdelar,
som kosmiska budbärare
IceCube på sydpolen söker neutriner som kosmiska budbärare Per Olof Hulth Oskar Klein centre Stockholm University hulth@fysik.su.se 2013-06-04 KVA inspirationsdag Kristianstad - Per Olof Hulth 1 Richard
Cygnus medlemsblad för Östergötlands Astronomiska Sällskap (ÖAS)
ÖAS tackar alla medlemmar som valt att bli e-medlemmar och därmed får digitalt, då det sparar både på miljön och på vårt arbete! Vi ser där gärna att så många som möjligt blir emedlemmar och tar där tacksamt
DEN MÖRKA MATERIAN Hallands Astronomiska Sällskap
DEN MÖRKA MATERIAN Hallands Astronomiska Sällskap Anteckningar efter kurs 26/2 2013 Arne Sikö 0 Inledning Det var meningen att vi skulle ta upp både mörk materia och mörk energi, men det senare hanns inte
Partikelfysik och Kosmologi
Partikelfysik Partikelfysik och Kosmologi Materiepartiklar (spinn = ½ ): kvarkar och leptoner Leptoner ν e e Laddning massa leptontal ingen < 3 ev/c 2 L e = + 1-1 511 kev/c 2 L e = + 1 upp ner Kvarkar
Version 24/4/02. Neutriner som budbärare från KOSMOS
Neutriner som budbärare från KOSMOS En nästan masslös partikel som kan penetrera ljusår av materia utan att stoppas, vars existens postulerades för att lösa en energikris på 1930-talet och först detekterades
Kvarkar, leptoner och kraftförmedlare. Kerstin Jon-And Fysikum, SU 28 april 2014
Kvarkar, leptoner och kraftförmedlare Kerstin Jon-And Fysikum, SU 28 april 2014 ATOMEN En atomradie = 0, 000 000 000 1 meter positiv negativ γ γ En atomkärnas radie = 0, 000 000 000 000 01 meter en tiotusendel
Christophe Clément (Stockholms Universitet)
Svenska Lärare på CERN Christophe Clément (Stockholms Universitet) Översikt 1. Varför bygger vi LHC & ATLAS experimentet? 2. Hur funkar ATLAS experimentet? 3. Material Varför bygger vi LHC & ATLAS experimentet?
Om Particle Data Group och om Higgs bosonens moder : sigma mesonen
Om Particle Data Group och om Higgs bosonens moder : sigma mesonen Abstract Samtidigt som jag in på 1980 talet blev intresserad av huruvida den kontroversiella spinnlösa "sigma mesonen" existerar eller
Kosmologi. Ulf Torkelsson Teoretisk fysik CTH/GU
Kosmologi Ulf Torkelsson Teoretisk fysik CTH/GU Program Universums expansion, observationer Universums expansion, teori Universums geometri Universums expansion och sammansättning Exotisk materia Andromedagalaxen
Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats (www.illvet.com) och får ej lämnas vidare till tredjepart.
Käre användare! Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats (www.illvet.com) och får ej lämnas vidare till tredjepart. Av hänsyn till copyright innehåller den inga foton. Med vänlig
Föreläsning 8 Elementarpartiklar, bara kvarkar och leptoner
Föreläsning 8 Elementarpartiklar, bara kvarkar och leptoner Bevarandelagar i reaktioner MP 13-3 Elementarpartiklarnas periodiska system Standard Modellen och kraftförening MP 13-4 Vad härnäst? MP 13-5
CERNs facny kvarter. Man har inte haft råd att renovera byggnaderna, man gräver ner pengarna 100m under jorden istället.
Anna besökte Cern Den 29.11-3.12.2009 åkte jag med 19 andra fysikstuderande gymnasister till det världsberömda centret för fysisk forskning, nämligen CERN i Genéve, Schweiz. De flesta deltagarna kom från
Föreläsning 8 Elementarpartiklar, bara kvarkar och leptoner
Föreläsning 8 Elementarpartiklar, bara kvarkar och leptoner Bevarandelagar i reaktioner MP 13-3 Elementarpartiklarnas periodiska system Standard Modellen och kraftförening MP 13-4 Vad härnäst? MP 13-5
CYGNUS. Östergötlands Astronomiska Sällskap. Nr 1, 2012. Innehåll. < http://www.astronomi-oas.nu/ > Medlemsblad för
CYGNUS Medlemsblad för Östergötlands Astronomiska Sällskap Nr 1, 2012 Innehåll Bok- och länktips! 1 ÖAS webbplats < http://www.astronomi-oas.nu/ > ÖAS tackar alla medlemmar som valt att bli e-medlemmar
Marie Curie, kärnfysiker, 1867 1934. Atomfysik. Heliumatom. Partikelacceleratorn i Cern, Schweiz.
Marie Curie, kärnfysiker, 1867 1934. Atomfysik Heliumatom Partikelacceleratorn i Cern, Schweiz. Atom (grek. odelbar) Ordet atom användes för att beskriva materians minsta beståndsdel. Nu vet vi att atomen
Introduktion till Kosmologi
Introduktion till Kosmologi Astropartikelfysik Från det allra minsta till det allra största Från http://www.quarkstothecosmos.org/ Universum inom vår horistont Gravitationskraften finns överallt! Einsteins
Del 1. Introduktion till ett nytt. Naturvetenskapligt. Paradigm
! Åke Hedberg Del 1 Introduktion till ett nytt Naturvetenskapligt Paradigm introduktionen till 2000-talets nya fysikaliska världsbild och kosmologi handlar om hur materien och vårt Universum egentligen
Experimentell fysik. Janne Wallenius. Reaktorfysik KTH
Experimentell fysik Janne Wallenius Reaktorfysik KTH Återkoppling från förra mötet: Många tyckte att det var spännade att lära sig något om 1. Osäkerhetsrelationen 2. Att antipartiklar finns och kan färdas
Solens energi alstras genom fusionsreaktioner
Solen Lektion 7 Solens energi alstras genom fusionsreaktioner i dess inre När solen skickar ut ljus förlorar den också energi. Det måste finnas en mekanism som alstrar denna energi annars skulle solen
2 H (deuterium), 3 H (tritium)
Var kommer alla grundämnen ifrån? I begynnelsen......var universum oerhört hett. Inom bråkdelar av en sekund uppstod de elementarpartiklar som alla grund- ämnen består av: protoner, neutroner och elektroner.
Krävs för att kunna förklara varför W och Z bosoner har massor.
Higgs Mekanismen Krävs för att kunna förklara varför W och Z bosoner har massor. Ett av huvudmålen med LHC. Teorin förutsäger att W och Z bosoner är masslösa om inte Higgs partikeln introduceras. Vi observerar
Citation for the original published paper (version of record):
http://www.diva-portal.org This is the published version of a paper published in Filosofisk Tidskrift. Citation for the original published paper (version of record): Bergström, L. (2014) Ett universum
Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen.
Atomfysik ht 2015 Atomens historia Atom = grekiskans a tomos som betyder odelbar Filosofen Demokritos, atomer. Stort motstånd, främst från Aristoteles Trodde på läran om de fyra elementen Alla ämnen bildas
Nobelpriset i fysik 2008
P OPULÄRVETENSKAPLIG INFORMATION Nobelpriset i fysik 2008 Varför finns det någonting istället för ingenting? Varför finns det så många olika elementarpartiklar? Årets Nobelpristagare har kommit med teoretiska
Alltingsmodellen eller Den Kosmiska Modellen. Den nya atommodellen. Ett förslag Av Josef Kemény (2007)
Alltingsmodellen eller Den Kosmiska Modellen. Den nya atommodellen. Ett förslag Av Josef Kemény (2007) Standardmodellen som består av en enda kärna Fysikens problem: Teorin som inte existerar i praktiken
DE SJU SYMMETRISKA UNIVERSUM. Ahmad Sudirman
DE SJU SYMMETRISKA UNIVERSUM Ahmad Sudirman CAD,CAM och CNC Teknik Utbildning med kvalitet (3CTEQ) STOCKHOLM, den 13 november 2011 1 DE SJU SYMMETRISKA UNIVERSUM Copyright 2011 Ahmad Sudirman* Stockholm
Det finns något där ute i universum, något som är. Mörk materia att mäta något man inte kan se. aktuell forskning. av Elin Bergeås Kuutmann
aktuell forskning Gevärskulehopen ( Bullet cluster ). Två galaxhopar kolliderar med varandra. Det rödmarkerade i bilden är stoft som har bromsats upp i kollisionen. Det blåmarkerade innehåller det mesta
Leptoner och hadroner: Teori och praktik inom partikelfysiken
Preprint typeset in JHEP style - HYPER VERSION Leptoner och hadroner: Teori och praktik inom partikelfysiken Paul Hoyer Institutionen för fysikaliska vetenskaper, PB 64, FIN-00014 Helsingfors Universitet
Kosmologin söker svar bl.a. på: Hur uppkom universum? Hur gammalt är universum? Hur är materian och energin fördelad?
7 Kosmologi Kosmologin söker svar bl.a. på: Hur uppkom universum? Hur gammalt är universum? Hur är materian och energin fördelad? Hur uppkom elementarpartiklarna? Hur uppkom grundämnena? Hurdan är universums
Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12!
1) Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12! Om vi tar den tredje kol atomen, så är protonerna 6,
Småsaker ska man inte bry sig om, eller vad tycker du? av: Sofie Nilsson 1
Småsaker ska man inte bry sig om, eller vad tycker du? av: Sofie Nilsson 1 Ger oss elektrisk ström. Ger oss ljus. Ger oss röntgen och medicinsk strålning. Ger oss radioaktivitet. av: Sofie Nilsson 2 Strålning
Gravitationens gåta Ett nytt förslag till lösning Av Josef Kemény, 2008
Gravitationens gåta Ett nytt förslag till lösning Av Josef Kemény, 2008 Detta är en gåta som lett till de värsta grälen inom vetenskapen. Att lösa gåtan är inte en lätt uppgift. Den rådande vetenskapen
Stephen Hawking och Gud. Tord Wallström
Stephen Hawking och Gud Tord Wallström I en intervju för flera år sen berättade den engelske vetenskapsmannen Stephen Hawking om en audiens som han och några kolleger beviljats med påven i samband med
Kosmologi. Universums utveckling. MN Institutionen för astronomi. Av rättighetsskäl är de flesta bilder från Wikipedia, om inte annat anges
Kosmologi Universums utveckling MN Institutionen för astronomi Av rättighetsskäl är de flesta bilder från Wikipedia, om inte annat anges Upplägg Inledning vad ser vi på himlen? Galaxer och galaxhopar Metoder
Hur kan man finna Higgs boson? Donna Montagna, Kalle Nyman & Peter Henningsson
Hur kan man finna Higgs boson? Donna Montagna, Kalle Nyman & Peter Henningsson Projektarbete SH 1101 Modern Fysik VT 2012 1 Introduktion På sextiotalet hade partikelfysiken kommit till ett skede då flera
Alla bilder finns på kursens hemsida http://www.physto.se/~lbe/poeter.html
Alla bilder finns på kursens hemsida http://www.physto.se/~lbe/poeter.html Fysik för poeter 2010 Professor Lars Bergström Fysikum, Stockholms universitet Vi ska börja med lite klassisk fysik. Galileo Galilei
Föreläsning 12 Partikelfysik: Del 1
Föreläsning 12 Partikelfysik: Del 1 Vad är de grndläggande delarna av material? Hr växelverkar de med varandra? Partikelkolliderare Kvarkar Gloner Vi är nästan i sltet av historien Med den här krsen har
Medlemsblad. Östergötlands Astronomiska Sällskap. för. Nr 1, 2006 Sidan 1
Nr 1, 2006 Sidan 1 CYGNUS Medlemsblad för Östergötlands Astronomiska Sällskap Accepterar du som är medlem att, i stället för genom postutskick, själv hämta CYGNUS från vår hemsida? Sänd då ett e-brev till
Mer om E = mc 2. Version 0.4
1 (6) Mer om E = mc Version 0.4 Varifrån kommer formeln? För en partikel med massan m som rör sig med farten v har vi lärt oss att rörelseenergin är E k = mv. Denna formel är dock inte korrekt, även om
En resa från Demokritos ( f.kr) till atombomben 1945
En resa från Demokritos (460-370 f.kr) till atombomben 1945 kapitel 10.1 plus lite framåt: s279 Currie atomer skapar ljus - elektromagnetisk strålning s277 röntgen s278 atomklyvning s289 CERN s274 och
Litet quiz om svarta hål och kvantfysik: facit på www2.kau.se/tp/outreach Nedanför quizzet ger jag facit. Men försök själv först!
Litet quiz om svarta hål och kvantfysik: facit på www2.kau.se/tp/outreach Nedanför quizzet ger jag facit. Men försök själv först! 1. Vad är en gluon ( lim-partikel", från glue på engelska)? a. En riktig
Ett expanderande universum Ulf Torkelsson
Kosmologins postulat Föreläsning 25/5 Ett expanderande universum Ulf Torkelsson När man bygger upp en kosmologisk modell antar man att universum är homogent, det vill säga att det ser likadant ut överallt,
CYGNUS. Länk- och boktips!
CYGNUS Medlemsblad för Östergötlands Astronomiska Sällskap Nr 2, 2010 Innehåll Länk- och boktips! Utdrag ur protokollet från ÖAS årsmöte torsdagen den 11 mars 2010 Referat från professor Ulf Danielssons
Fredag 3 januari ett observationsmöte som blev inställt på grund av mulet väder.
Norrköpings Astronomiska Klubb Verksamhetsberättelse för året 2014 Klubbens trettiosjunde verksamhetsår var vi 42 medlemmar (två fler än under 2013). Årsavgiften var 175 kronor, vilket även inkluderade
Varför behöver vi higgs-partikeln?
2012-05-20 Projektarbete SH1012 Modern fysik Varför behöver vi higgs-partikeln? (och vad händer om den inte existerar) Författare: Ariel Ekgren, Adam Hjerpe, Jens Wirén Handledare: Jonas Strandberg 1 Introduktion
Mörk materia och det tidiga universum Joakim Edsjö Stockholms Universitet
Mörk materia och det tidiga universum Joakim Edsjö edsjo@physto.se Stockholms Universitet Introduktion till kosmologi Mörk materia Den kosmologiska bakgrundsstrålningen Supernovor och universums geometri
Atom- och Kärnfysik. Namn: Mentor: Datum:
Atom- och Kärnfysik Namn: Mentor: Datum: Atomkärnan Väteatomens kärna (hos den vanligaste väteisotopen) består endast av en proton. Kring kärnan kretsar en elektron som hålls kvar i sin bana p g a den
överhanden och protoner och neutroner skulle bildas. Dessa partiklar bildade tillsammans olika kärnor i grundämnen, främst väte, tungt väte och
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet. Och gud sade: Varde ljus ; och det blev ljus. Och Gud såg att ljuset
Detektion av subatomiska partiklar och framväxten av standardmodellen. Jens Fjelstad
Detektion av subatomiska partiklar och framväxten av standardmodellen Jens Fjelstad 2010 04 19 Neutrinon Lise Meitner & Otto Hahn [1911]: energin hos betapartiklar (elektroner) vid betasönderfall A B +
Universums tidskalor - från stjärnor till galaxer
Universums tidskalor - från stjärnor till galaxer Fysik och Kemidagarna 2017 Prof. Peter Johansson Institutionen för Fysik, Helsingfors Universitet Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten/ Peter Johansson/
Einstein's Allmänna relativitetsteori. Einstein's komplexa Allmänna relativitetsteori förklaras så att ALLA kan förstå den
Einstein's Allmänna relativitetsteori Einstein's komplexa Allmänna relativitetsteori förklaras så att ALLA kan förstå den Allmänna relativitetsteorin - Fakta Einsten presenterade teorin 10 år efter den
Universums mörka hemlighet
Universums mörka hemlighet En kort presentation av neutrinoastronomin av Sverker Johansson Neutrinoastronomi, vad är det, och vad ska det vara bra för? Astronomi har vi väl alla ett visst begrepp om, stjärnor
Axplock ur den moderna fysiken
Axplock ur den moderna fysiken Anne L Huillier När jag började studera fysik, för nästan 40 år sedan, fann jag ämnet spännande, dock inte lika häpnadsväckande som idag. Det känns paradoxalt eftersom instrument
Varifrån kommer grundämnena på jorden och i universum? Tom Lönnroth Institutionen för fysik, Åbo Akademi, Finland
Varifrån kommer grundämnena på jorden och i universum? Tom Lönnroth Institutionen för fysik, Åbo Akademi, Finland Finlandssvenska fysikdagarna 2009 m/s Silja Symphony, November 13-15 Sammandrag Begynnelsen:
av Klas Hultqvist ), myonneutrino (ν µ
Astronomi på av Klas Hultqvist Sydpolen från luften. Landningsbanan syns t.v. i bild och bortom den Amundsen Scott-basen vid själva polen. Alldeles hitom landningsbanan håller man just på att borra det
Välkommen till CERN. Lennart Jirden CERN PH Department
Välkommen till CERN Lennart Jirden CERN PH Department En introduktion till CERN Vad Varför Hur Spin-off Senaste nytt Vad betyder «CERN»? Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire European Council for
Kosmologi - läran om det allra största:
Kosmologi - läran om det allra största: Dikter om kosmos kunna endast vara viskningar. Det är icke nödvändigt att bedja, man blickar på stjärnorna och har känslan av att vilja sjunka till marken i ordlös