Föreläsningsserien k&p

Relevanta dokument
Föreläsningsserien k&p

Relativistisk kinematik Ulf Torkelsson. 1 Relativistisk rörelsemängd, kraft och energi

Rörelsemängd och energi

Föreläsning 3. Radioaktivitet, alfa-, beta-, gammasönderfall

Relativistisk energi. Relativistisk energi (forts) Ekin. I bevarad energi ingår summan av kinetisk energi och massenergi. udu.

Mer om E = mc 2. Version 0.4

Vanlig materia (atomer, molekyler etc.) c:a 4%

1.5 Våg partikeldualism

Föreläsning 8 Elementarpartiklar, bara kvarkar och leptoner

Theory Swedish (Sweden)

Speciell relativitetsteori

Föreläsning 8 Elementarpartiklar, bara kvarkar och leptoner

Tentamen i FUF050 Subatomär Fysik, F3

Supersymmetri. en ny värld av partiklar att upptäcka. Johan Rathsman, Lunds Universitet. NMT-dagar, Lund, Symmetrier i fysik

Kosmologi. Ulf Torkelsson Teoretisk fysik CTH/GU

Edwin Hubbles stora upptäckt 1929

Innehåll. Fysik Relativitetsteori. fy8_modernfysik.notebook. December 12, Relativitetsteorin Ljusets dualism Materiens struktur Kärnfysik

Christian Hansen CERN BE-ABP

Partikelfysik och Kosmologi

Innehåll. Fysik Relativitetsteori. fy8_modernfysik.notebook. December 19, Relativitetsteorin Ljusets dualism Materiens struktur Kärnfysik

Innehåll. Förord Del 1 Inledning och Bakgrund. Del 2 Teorin om Allt en Ny modell: GET. GrundEnergiTeorin

Hur mycket betyder Higgs partikeln? MASSOR! Leif Lönnblad. Institutionen för Astronomi och teoretisk fysik Lunds Universitet. S:t Petri,

LHC Vad händer? Christophe Clément. Elementarpartikelfysik Stockholms universitet. Fysikdagarna i Karlstad,

Standardmodellen. Figur: HANDS-ON-CERN

Utbildningsutmaningar för ATLAS-experimentet

Upptäckten av Higgspartikeln

Partikeläventyret. Bernhard Meirose

Föreläsning 3. Radioaktivitet, alfa-, beta-, gammasönderfall

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801)

Fysik TFYA68. Föreläsning 11/14

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801)

Lösningar - Rätt val anges med fet stil i förekommande fall (obs att svaren på essäfrågorna inte är uttömmande).

Kosmologi - läran om det allra största:

Hur mycket betyder Higgspartikeln? MASSOR!

WALLENBERGS FYSIKPRIS

Fysikaliska modeller

Experimentell fysik. Janne Wallenius. Reaktorfysik KTH

Den Speciella Relativitetsteorin DEL I

Universums uppkomst: Big Bang teorin

Kosmos växer. Figur 2a. Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är

Tentamen i FUF050 Subatomär Fysik, F3

Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA

Varför forskar vi om elementarpartiklar? Svenska lärarare på CERN Tord Ekelöf, Uppsala universitet

Introduktion till Kosmologi

Lösningar Heureka 2 Kapitel 14 Atomen

14. Elektriska fält (sähkökenttä)

Småsaker ska man inte bry sig om, eller vad tycker du? av: Sofie Nilsson 1

Supersymmetri. en ny värld av partiklar att upptäcka. Johan Rathsman, Lunds Universitet. NMT-dagar, Lund, Symmetrier i fysik

Kosmologin söker svar bl.a. på: Hur uppkom universum? Hur gammalt är universum? Hur är materian och energin fördelad?

Vågrörelselära & Kvantfysik, FK januari 2012

Nobelpriset i fysik 2006

1 Den Speciella Relativitetsteorin

Kvantmekanik. Kapitel Natalie Segercrantz

Higgspartikeln. och materiens minsta beståndsdelar. Johan Rathsman Teoretisk Partikelfysik Lunds Universitet. NMT-dagar i Lund

Föreläsning 8 Elementarpartiklar, bara kvarkar och leptoner

BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 10 Relativitetsteori den 26 april 2012.

Kosmologi efter elektrosvagt symmetribrott

Partikelfysik och det Tidiga Universum. Jens Fjelstad

Vågfysik. Ljus: våg- och partikelbeteende

Krävs för att kunna förklara varför W och Z bosoner har massor.

Varje uppgift ger maximalt 3 poäng. För godkänt krävs minst 8,5 poäng och

Lösningar del II. Problem II.3 L II.3. u u MeV O. 2m e c2= MeV T += MeV Rekylkärnans energi försummas 14N

GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för fysik LÖSNINGAR TILL TENTAMEN I MEKANIK B För FYP100, Fysikprogrammet termin 2

Kollisioner, rörelsemängd, energi

Föreläsning 2. Att uppbygga en bild av atomen. Rutherfords experiment. Linjespektra och Bohrs modell. Vågpartikel-dualism. Korrespondensprincipen

Kärnfysik och radioaktivitet. Kapitel 41-42

If you think you understand quantum theory, you don t understand quantum theory. Quantum mechanics makes absolutely no sense.

Upp gifter. är elektronbanans omkrets lika med en hel de Broglie-våglängd. a. Beräkna våglängden. b. Vilken energi motsvarar våglängden?

LHC Vad händer? Christophe Clément. Elementarpartikelfysik Stockholms universitet. Fysikdagarna i Karlstad,

Parbildning. Om fotonens energi är mer än dubbelt så stor som elektronens vileoenergi (m e. c 2 ):

Föreläsning 2 Modeller av atomkärnan

VARFÖR MÖRK ENERGI HAR EN ANMÄRKNINGSVÄRT LITET VÄRDE. Ahmad Sudirman

Preliminärt lösningsförslag till Tentamen i Modern Fysik,

LHC Att Studera Universums Minsta Beståndsdelar i Världens största Experiment

Atomkärnans struktur

Strängar och extra dimensioner

Universums tidskalor - från stjärnor till galaxer

Från atomkärnor till neutronstjärnor Christoph Bargholtz

Lösningar del II. Problem II.3 L II.3. u= u MeV = O. 2m e c2= MeV. T β +=

Tentamen Relativitetsteori , 27/7 2019

Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp.

Medicinsk Neutron Vetenskap. yi1 liao2 zhong1 zi3 ke1 xue2

1. Elektromagnetisk strålning

Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA

Materiens Struktur. Lösningar

Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen.

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!

Vågrörelselära & Kvantfysik, FK januari 2012

1 Den Speciella Relativitetsteorin

Kommer sig osäkerheten av att vår beskrivning av naturen är ofullständig, eller av att den fysiska verkligheten är genuint obestämd?

Modernfysik 2. Herman Norrgrann

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 120 / BFL 111

Instuderingsfrågor Atomfysik

Tomrummet Partikelfysik 2008 av Josef Kemény

Fysik TFYA86. Föreläsning 10/11

Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801) Lördag 15 december 2012,

3.7 γ strålning. Absorptionslagen

12 Elektromagnetisk strålning

Mål och betygskriterier i Fysik

Transkript:

Föreläsningsserien k&p 1. "Begrepp bevarandelagar, relativistiska beräkningar" 1-3,1-4,1-5,2-2 2. "Modeller av atomkärnan" 11-1, 11-2, 11-6 3. "Radioaktivitet, alfa-, beta-, gammasönderfall" 11-3, 11-4 4. "Acceleration och detektion av partiklar" Föreläsningsanteckningar 5. "Krafter; stark, elektromagnetisk, svag. Kraftförening" 13-1,13-2 6. "Elementarpartiklar; bara kvarkar och leptoner " 13-3, 13-4 7. "Elementarpartiklar; bevarandelagar 13-5 Fördjupningslitteratur: W.S.C. Williams, "Nuclear and Particle Physics", (Oxford Science Publications 1992) 1

Föreläsning 1 Begrepp, bevarandelagar Kort introduktion till kärn- och partikelfysik Hur man studerar materiens minsta beståndsdelar Bevarandelagar Relativistisk kinematik 2

3

300 ky 3 min 1sek 10-10 sek 10-34 sek 10-43 sek 1 Gy 15 Gy LHC (CERN) 10-17 s 10 32 K 10 27 K 10 15 K 10 10 K 10 9 K 6000K 18K 3 K 4

Pressmeddelande: Nobelpriset i fysik 2011 4 oktober 2011 Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2011 med ena hälften till Saul Perlmutter The Supernova Cosmology Project Lawrence Berkeley National Laboratory and University of California, Berkeley, CA, USA och med andra hälften gemensamt till Brian P. Schmidt The High-z Supernova Search Team Australian National University, Weston Creek, Australia och Adam G. Riess The High-z Supernova Search Team Johns Hopkins University and Space Telescope Science Institute, Baltimore, MD, USA "för upptäckten av universums accelererande expansion genom observationer av avlägsna supernovor" Att universum utvidgar sig alltsedan big bang för nästan 14 miljarder år sedan har varit känt i årtionden. Men att utvidgningen accelereras är häpnadsväckande. Kommer accelerationen att fortsätta blir iskyla universums öde. En okänd mörk energi tros driva på accelerationen. Vad denna mörka energi är för något är en stor gåta, kanske fysikens största i dag. Men det är känt att den mörka energin utgör tre fjärdedelar av världsalltet. Därmed har årets Nobelpristagare bidragit till att vi numera måste konfrontera ett universum som till stora delar visat sig vara helt okänt för oss. Och allt är möjligt igen. 5

1A supernova data Universum udvidgning accelererar Universum utvidgar sig konstant Universum består av 30% materia Universum består av 100% materia 6

Bild på hur universum såg ut 379000 år gammal. Bilden tagen med Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) år 2003 Bilden ovan visar hur 2.73 K mikrovågstrålningen varierar i universum vars ålder nu bestämts till13.7 Gy (osäkerhet ca. 1%). Universum består av 4% atomer, 23% mörk materia och 73% mörk energi. För detta har vi kandidater Detta vet vi inget om Detta har vi fullständig koll på 7

Hur man studerar materiens minsta beståndsdelar Om man önskar studera mikroskopiska objekt krävs hög spatiell upplösning. Om man frånser tekniska begränsningar så ger Heisenbergs osäkerhetsrelation den fysikaliska gränsen till hur små objekt man kan se. (MP 5.27, s. 223) ħ x p ħ,där =h/2π (Reducerad Plank konstant) Mikroskop som använder vanligt ljus 400 nm < λ <700 nm klarar max 0.2 μm. Med elektronmikroskop når man ca. 0.01 nm Atomkärnan är av storleksordningen fm vilket kräver en accelerator att upplösa. 8

Metoder att studera atomens inre Atomkärnor eller elementarpartiklar kan inte avbildas likt biologiska strukturer utan i stället mäter man atomkärnans eller elementarpartikelns egenskaper direkt eller indirekt. Elastisk spridning (kinematisk)? Inelastisk spridning (reaktion+kinematisk)? Sönderfall (reaktion+kinematisk)? 9

Bevarandelagar När vi studerar atomens inre måste vi känna till vilka storheter som bevaras eller inom vilka gränser de tillåts förändras. Exempel på storheter som bevaras är: elektrisk laddning, Z total energi, E rörelsemängd, p }-> relativistiskt impulsmoment, J=L+S (Kap. 7-5)...samt många fler som vi kommer att stöta på vid elementarpartiklarna 10

Speciell Relativitetsteori För energins bevarande i subatomär fysik krävs det relativistiska beräkningar. Om system S är i vila medan system S' rör sig likformigt med hastigheten u i förhållande till S. Denna figur används vid vid kommande härledningar. y S y' u ΔL' m 0 S' Δt' x' x 11

Hastigheten normaliseras till ljusets hastighet, c β=u/c (<1) Relativitetsfaktorn (även kallad Lorenzfaktorn) är Längdkontaktion: ΔL = ΔL'/γ Tidsdilation: Δt = Δt' γ Massökning: m= m 0 γ = 1 1 2 Massa och energi är ekvivalenta: Totalenergi: E=mc 2 Vilomassa / Viloenergi: E 0 =m 0 c 2 Rörelsemängd: p = mu 12

Naturliga enheter Inom klassiska fysiken använder vi oftast SI enheter g,m,s. Inom subatomär fysik är de praktiskt att använda naturliga enheter som utgår från att energi inte kan förstöras och att ljusets hastighet är konstant. T.ex. Protonen har en vilomassa: m 0 =1.67 10-27 kg Omvandlat till viloenergi: E 0 =m 0 c 2 =1.5 10-10 J Viloenergin kan konverteras till en bättre hanterbar enhet ev (elektron volt) genom att 'substituera' elektronens laddning, 1.6 10-19 As i E 0 13

E 0 =1.5 10-10 J e/1.6 10-19 As = 938 10 6 ev = 938 MeV Omvänt m 0 = E 0 /c 2 =938 MeV/c 2 (=1.67 10-27 kg) För en proton gäller att den totala energin sett från en observatör i vila är : E=m o c² = m c² o 1 ² = E o 1 ² Utnyttjar nu att E=mc 2 E² E² ² = E 0 ² E² m² ² c 4 = E 0 ² As=J/V Totalenergi E² p² c 2 = E 0 ² E= pc 2 m 0 c² 2 Viloenergi Rörelseenergi 14

Genom att konvertera vilomassa till energi och rörelsemängd till energi tillåts vi att enkelt kalkylera den totala energin och kinematik vid kollisioner. Totala energin ges i ev Massan i ev/c² E= pc 2 m 0 c² 2 Rörelsemängden i ev/c 15

Transformation Klassisk Galileitransformation Vid låg hastighet gäller addition av hastigheter samt att tiden är den samma i båda systemen y' y v' u x' x v x = v x '+u t=t' Relativistisk Lorenztransformation Vid hög hastighet (nära ljusets) är tiden och dimensionerna olika i de två systemen x x', t t' En koordinat i system S' sett i S är en lineär kombination av system S' origos rörelse och kontraktion av längd i system S' 16

Transformen blir u² x = x' 1 x' = x ut u² 1 c² Längkontraktion c² ut För att finna transfomen av tid utnyttjar vi att x'=ct' och x=ct Endast koordinater parallella med S' systemets rörelseriktning transformeras. Det ortogonala koordinaterna förblir oförändrade; y=y', z=z' För att bestämma Förflyttning av origo transformen av hastighet i : v'= dx'/dt' = x ut ct ' = x ut = ct ux/c v x ' = v x ' = dx udt dt udx/c² v x u 1 uv x /c 2 t' = t ux c² För att bestämma transformen av rörelsemängd och energi se, MP s. 77-79 17

Då man gör experiment i kärn- och partikelfysik är det viktigt att transformera energi, rörelsemängds och koordinater mellan laboratoriesystemet (experimentuppsättningens koordinatsystem) och Centre-of-Mass, CM(reaktionens koordinat system). Lab-systemet CM-1 CM-2 18

Lorenz transform För system som rör sig likformigt i förhållande till varandra gäller vid transformation av energi och rörelsemängd transformationsmatrisen L för fyrvektorer 0 1 0 0 0 L = 0 0 1 0 0 0 0 Ex. transformation från Laboratorie koordinatsystemet, S (där observatören är vila) till "Centre of Mass" systemet, S' (objektets koordinatsystem där Sp i = 0: E lab /c lab p x = lab p y lab p z p lab = L p CM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 E CM /c CM p x CM p y CM p z p x lab = E CM /c p x CM 19

Impulsmoment (mycket kort repetition) Vektoraddition av spin (S) och banimpulsmoment (L) ger (total) impulsmomentet (J) J = L S S S L J J=L+S=3/2 L J J= L-S =1/2 All värden för J mellan L+S och L-S är tillåtna men kvantiserade (heltal) I en reaktion mellan två kroppar med impulsmomenten J 1 J 2 blir det resulterande impulsmomentet J = J 1 + J 2,, som kan anta värdet J= (J 1 +J 2 ), (J 1 +J 2-1),..., (J 1 -J 2 ) Impulsmomentets bevarande ger vilka energiniövergångar som är tillåtna i en reaktion 20