Partikelfysik och Kosmologi

Relevanta dokument
Partikelfysik och Kosmologi

Partikelfysik, astrofysik och kosmologi.

Standardmodellen. Figur: HANDS-ON-CERN

Föreläsning 8 Elementarpartiklar, bara kvarkar och leptoner

Higgsbosonens existens

Föreläsning 8 Elementarpartiklar, bara kvarkar och leptoner

Partikelfysik och det Tidiga Universum. Jens Fjelstad

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

Kosmologi. Ulf Torkelsson Teoretisk fysik CTH/GU

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

Introduktion till Kosmologi

Big bang Ulf Torkelsson. 1 Enkla observationer om universums kosmologiska egenskaper

Kosmologi efter elektrosvagt symmetribrott

Att förena gravitation och elektromagnetism i en (klassisk) teori. Kaluza [1919], Klein [1922]: Allmän

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

Kärnfysik: kärnreaktioner och tillämpningar Inledande partikelfysik.

Föreläsning 8 Elementarpartiklar, bara kvarkar och leptoner

Universums uppkomst: Big Bang teorin

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

Introduktion till partikelfysik. CERN Kerstin Jon-And Stockholms universitet

Edwin Hubbles stora upptäckt 1929

Hur mycket betyder Higgspartikeln? MASSOR!

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

Strängar och extra dimensioner

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

Rörelsemängd och energi

Mörk materia och det tidiga universum Joakim Edsjö Stockholms Universitet

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

Föreläsningsserien k&p

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

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

Att utforska mikrokosmos

Kosmologi - läran om det allra största:

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

Christian Hansen CERN BE-ABP

Föreläsning 12 Partikelfysik: Del 1

Ett expanderande universum Ulf Torkelsson

Universums tidskalor - från stjärnor till galaxer

Kosmologi. Kosmos (grek., världsalltet, världsordningen, världen, god ordning ), i astronomin det samma som världsalltet, universum.

1.5 Våg partikeldualism

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

Del A: Seminarium i Hedemora Tord Ekelöf, Uppsala universitet

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

Christophe Clément (Stockholms Universitet)

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

Kosmologi. Universums utveckling. MN Institutionen för astronomi. Av rättighetsskäl är de flesta bilder från Wikipedia, om inte annat anges

Sett i ett lite större perspektiv

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

4.10. Termonukleär fusion

Acceleratorer och Detektorer Framtiden. Barbro Åsman den

Föreläsningsserien k&p

EXAMENSARBETE C. Kvarkar. - upptackt och aterupptackt

III Astropartikelfysik och subatomär fysik

Detektion av subatomiska partiklar och framväxten av standardmodellen. Jens Fjelstad

Murray Gell-Mann och

Nobelpriset i fysik 2006

Upptäckten av Higgspartikeln

Theory Swedish (Sweden)

Big Bang L ars Bergström Oskar K lein-centrum för kosmopartikelfysik F ysikum, Stockholms universitet

Atomkärnans struktur

Den experimentella partikelfysikens framtid.

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

LHC Att Studera Universums Minsta Beståndsdelar i Världens största Experiment

Big Bang L ars Bergström G ruppen för K osmologi, partikelastrofysik och strängteori F ysikum, Stockholms universitet

Från Universums utveckling

Tentamen i FUF050 Subatomär Fysik, F3

Experimentell fysik. Janne Wallenius. Reaktorfysik KTH

Cygnus. I detta Cygnus. medlemsblad för Östergötlands Astronomiska Sällskap (ÖAS) Se våra aktiviteter i ÖAS under höstsäsongen.

Röntgenstrålning och Atomkärnans struktur

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801)

Preonstjä. av Johan Hansson och Fredrik Sandin

Inspirationsdag i astronomi. Innehåll. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Vasa, 24 mars 2011

Vilken av dessa nivåer i väte har lägst energi?

14. Elektriska fält (sähkökenttä)

Leptoner och hadroner: Teori och praktik inom partikelfysiken

FyU02 Fysik med didaktisk inriktning 2 - kvantfysik

Dessa egenskaper hos bakgrundsstrålningen har observerats

Kosmisk strålning & tungjonsfysik

Kurs PM, Modern Fysik, SH1011

Kosmologi - läran om det allra största:

Vågrörelselära & Kvantfysik, FK januari 2012

Universum. en symfoni i skönhet och elegans

Föreläsning 5 och 6 Krafter; stark, elektromagnetisk, svag. Kraftförening

Tomrummet Partikelfysik 2008 av Josef Kemény

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

Inspirationsdag i astronomi. Innehåll. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Vasa, 24 mars 2011

VARFÖR MÖRK ENERGI HAR EN ANMÄRKNINGSVÄRT LITET VÄRDE. Ahmad Sudirman

Astronomi. Vetenskapen om himlakropparna och universum

Elementarpartikelfysik sammanfattning (baserad på anteckningar av Sten Hellman)

Partikeläventyret. Bernhard Meirose

Tentamen i FUF050 Subatomär Fysik, F3

2 H (deuterium), 3 H (tritium)

Materiens Struktur. Lösningar

Litet quiz om svarta hål och kvantfysik: facit på www2.kau.se/tp/outreach Nedanför quizzet ger jag facit. Men försök själv först!

Tentamen i Modern fysik, TFYA11, TENA

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

SUBATOMÄR FYSIK F3, 2004

Introduktion. Stjärnor bildas, producerar energi, upphör producera energi = stjärnor föds, lever och dör.

INTRODUKTION TILL PARTIKELFYSIK. Från atomer till kvarkar

Big Bang. Oskar Sandberg mars 2009

Transkript:

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 u d M (GeV/c 2 ) 1.5-4,5 10-3 5-8,5 10-3 q +2/3-1/3 Bygger upp atomer ν μ μ ingen < 0.19 MeV/c 2 L μ = + 1-1 106 MeV/c 2 L μ = + 1 charm sär c s 1,0-1.4 0.08-0.155 +2/3-1/3 ν τ τ ingen < 18.2 MeV/c 2 L τ = + 1-1 1777 MeV/c 2 L τ = + 1 topp botten t b 174±5 4,0-4,5 +2/3-1/3 Varje materiepartikel har en antipartikel med motsatt laddning

Växelverkan Kraft Relativ styrka räckvidd Stark (rest) 1 ~ 1 fm Förmedlas av utbytespartiklar: Stark: gluonen Elektromagnetisk ~10-2 1/r 2 Elektromagnetisk: fotonen Svag ~10-6 ~10-3 fm Svag: W ± och Z 0 Gravitation ~10-39 1/r 2

Feynmandiagram Ofta trevligt att grafiskt kunna illustrera för att förstå reaktion. Detta görs mha Feynman-diagram. partiklar ritas med pil framåt i tiden. antipartiklar ritas med pil bakåt i tiden i varje knutpunkt gäller bevarandelagar, så när som på att växelverkan kan förmedlas av virtuella partiklar. Med virtuella partiklar avses att energins och rörelsemängden inte bevaras under kort tid i enlighet med Heisenbergs obestämbarhetsprincip E t h/4π ( pga brott mot bevarandet) Exempel: e + e - spridning (Bhabha-spridning) tid e + e + tid e + e+ Virtuell foton e - e - e - Virtuell foton e- Dock: Feynman-diagram är inte bara snygg grafik. Varje linje och knutpunkt motsvarar en matematisk term som sammantaget kan användas för att t.ex. beräkna reaktionstvärsnitt.

Nya kvanttal och bevarandelagar. Experimentellt har observerats att vissa egenskaper bevaras. Dessa beskriver vi mha kvanttal. Antal kvarkar bevaras. (Vi räknar här antikvarkar som ett negativt antal) baryontal B Varje kvark har baryontalet +1/3. I naturen förkommer bara kvarkkombinationer av typen qqq och kvark-antikvark (samt förstås tre antikvarkar). 3-kvarkskombinationen får då baryontalet B = +1 och kallas baryon. Baryontal bevaras alltid. Nukleoner, dvs p och n, är baryoner. Man har också noterat att lepton-familj alltid bevaras i växelverkan. Leptontal L e, L μ, L τ Exempel: Protonen p består av tre (valens)kvarkar: uud (laddning : +1) Neutronen n består också av tre (valens)kvarkar: udd (laddning : 0) n p+ e - +ν B = 1 både före och efter sönderfallet e L e = 0 före resp +1 1=0 efter sönderfallet u d d W - u d u e - ν

Baryoner och mesoner Exempel på mesoner: I naturen har bara observerats kombinationer av tre kvarkar (baryon, B =1), tre antikvarkar (B = -1) och kvark-antikvark (meson, B = 0). Särtal S anger antal anti-särkvarkar, bevaras inte vid W ± -utbyte Symbol Kvarkinnehåll Laddning Massa (MeV/c 2 ) Spinn π + ud +1 139,6 0 π - ud -1 139,6 0 K + us +1 493,7 0 K - su -1 493,7 0 K 0 ds 0 497,7 0 K 0 sd 0 497,7 0

Quantum Chromo Dynamics (QCD) Mysterium: varför följer inte spinn-½ partiklar som Ω - (sss) Pauliprincipen? Varför baryoner och mesoner? Kvarkar har ännu en egenskap (kvanttal): färgladdning Extra kvanttal där värdet för alla tre kvarkarna i Ω - är olika Pauliprincipen räddad. Dessutom: Gluonen har färgladdning (egentligen färg+antifärg) Pga att gluonen är masslös (oändlig räckvidd) samt har färgladdning ökar styrkan hos den starka kraften på färgladdade objekt med avståndet så att på några fm avstånd kan bara färgneutrala objekt förekomma. Tre färger färgneutralt objekt, dvs baryoner Färg + sin antifärg färgneutralt objekt, dvs mesoner Namnet färg används för att kombinationen av tre färger, blått+grönt+rött är färgneutralt, dvs vitt På korta avstånd (<< fm) är kvarkarna asymptotiskt fria Nobelpriset 2004 Randeffekt av färgkraften ger den starka kraft som med kort räckvidd håller samman atomkärnan Kärn kraft på kvark-gluon nivå n u d d d uu-annihilation p u u d g g u u d u uu-parbildning d u d p n

Hur kan man mäta? Kollidera partiklar vid lämplig energi Här m 1 + m 2 M Därefter sönderfaller M M m 3 + m 4 + m 5 Eftersom energi och rörelsemängd bevaras samt att massa och energi är ekvivalenta (E=mc 2 ) kan vi räkna oss fram

Vet vi allt? Standardmodellen stämmer bra med det vi hittills har kunnat mäta. Men. Vi måste förklara begreppet massa Higgsmekanismen Ett fält med 4 komponenter som ger massa åt partiklar. Innehåller en ny partikel, Higgsbosonen vars massa måste vara 1 TeV/c 2 Spekulationer: Dessutom: Vi förväntar oss att alla krafter skall kunna beskrivas på en gemensam form. Kräver ny fysik! Supersymmetri: varje känd partíkel har en supersymmetrisk partner. Tung! Strängar i 10 dimensioner eller membran i 11? Dimensioner utöver våra vanliga 4 hoprullade?

M-teori och strängar Theodore Kaluza Oscar Klein (1920) Rums-tiden har en 5:e gömd dimension 5:e dimensionen sluter mot sig själv och formar en cirkel Kvantvågor kan då finnas runt cirkeln och passa ihop i en ring. Endast ett helt antal vågor passar runt cirkeln motsvarande partiklar med olika energi. Kvantisering. En person i 4 dimensioner, uppfattar detta som partiklar med diskreta laddningar. Om vi jämför elektrisk laddning, e, hos en elektron motsvarar detta en cirkel med radie 10-35 m. Strängar: 10 dimensioner. Fem olika teorier. Strängar kan vara öppna eller slutna. Istället: Membran i 11 dimensioner. M-teori Ger de 5 olika strängteorierna som specialfall. (ur Sci. Am. Feb 1998)

En hoprullad dimension får ett mebran att uppträda som en sträng.

Vild idé:

Forskning vid KTH: ATLAS-experimentet vid CERNs Large Hadron Collider. Leta bl.a. efter supersymmetriska partiklar

Kosmologi: Universums uppkomst. Big Bang. Stöds av experimentella data protoner neutroner kärnor Ursoppa Alla krafter förenade Gravitation frikopplades Stark och elektrosvag kraft uppdelades kvark-gluon plasma atomer galaxer

Stöd för Big Bang-teorin Huvudsakligen tre experimentella stöd: Mikrovågsbakgrunden. Efter 400 000 år, vid T =400 K, frikopplades den elektromagnetiska strålningen. Efter expansion under universums 13,7 Går motsvarar detta en sänkt temperatur förväntat kring några K. Denna mikrovågsbakgrund med T =2,7 K har observerats. Universum expanderar. Galaxer långt bort från oss rör sig snabbare iväg än närliggande. Förhållandet mellan protoner, neutroner och lätta kärnor stämmer med vad som förväntas efter big bang.

Mikrovågsbakgrunden 1965 tolkade Wilson och Penzias en svag bakgrundsignal som de fann i en mikrovågsantenn för kosmisk strålning som mikrovågsbakgrund. ( Nobelpris 1978) Spektrum för strålningen har senare mätts av COBE-experimentet. Spektrum stämmer med T =2,7 K enligt Wien s förskjutningslag. u( λt, ) dλ = 8πhc 1 dλ λ λk T e hc 5 / B 1

Mikrovågsbakgrunden (forts) Men temperaturen i mikrovågsbakgrunden varierar med riktningen!! Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Då strålning dominerade universum (T >3000K) borde snabbt utjämning ske pga termisk jämvikt. Inflation vid tiden 10-35 10-32 s. Områden hamnar utanför ljuskonens horisont. (Under inflationen rör sig regioner från varandra med hastighet högre än c. Hur är detta möjligt? Svar: vi vet inte! Det vi kan mäta stämmer dock med hypotesen att inflation rådde.) Stämmer väl: bara en liten skillnad. Olika områden var i jämvikt före inflationen!

Universum expanderar 1 + β Hastigheter kan mätas med Doppler-skift: λ = λ = λ(1 + Z ) där 1 β För små Z gäller Z β = v/c Z = 1 + β 1 1 β är rödskiftet. Avstånd kan mätas från den observerade ljusstyrkan hos stellära objekt. Hubble använde galaxer. Idag visat att supernovor (typ Ia) som skapas vid kollaps av stjärnor som blivit vita dvärgar ger en standardiserad ljuskälla. (Supernova Cosmology Project, med bl.a Ariel Goobar och hans grupp från SU.) Edwin Hubble mätte 1929 rödskift som funktion av avstånd: v = H 0 r där H 0 är Hubbles konstant H 0 idag mätt till ca 23 10-6 km s -1 ljusår -1 (Hubble fann ett mycket större värde)

Universum expanderar (forts) Egentligen beror alla parametrarna i Hubbles lag av tiden: v (t ) = H(t ) r(t ) Data från SCP visar att expansionen accelererar Bakåt i tiden

Nukleosyntes under big bang Under första ½-timmen skapades de lätta elementen. Förutsägelse från big-bang modellen: 75% av massan är protoner, 25% Helium Små mängder litium och beryllium skapas också. Stämmer med data!!! Alla kärnor med Z > 4 skapas i slutskedet av stjärnors liv!

Vad har vi kvar att besvara? Mörk materia Observerad rotationshastighet hos stjärnor som funktion av radie spiralgalaxer kan inte förklaras med disken eller interstellär gas. Det måste finnas en halo. Halon vare sig sänder ut eller absorberar strålning Mörk materia Ur D. Perkins, Particle Astrophysics, Oxford Univ. Press Ca 90% av universums materia utgörs av mörk materia!!!!! Kan utgöras av supersymmetriska partiklar Mörk energi Universum verkar att expandera allt snabbare. Bästa anpassning till data är om ca 30% av universums massdensitet utgörs av materia Ω m (inklusive mörk materia) och 70% av någon slags mörk energi Ω Λ motsvarande Einsteins kosmologiska konstant Λ. Denna massdensitet som andel av den massa som behövs att expansionen skall precis stanna av vid oändlig separation av galaxerna dvs då Ω m + Ω Λ = 1. (Detta verkar f.n. vara fallet)

Forskning vid KTH bl.a.: The PAMELA Experiment Studerar antimateria i kosmiska strålningen. Transition Radiation Detector 20.5 cm 2 sr Resurs Dk1 Satellite Anticoincidence Shield 1.2 m Silicon Tracker and Permanent Magnet Si-W Electromagnetic Calorimeter Neutron Detector Time of Flight Counters Bottom Scintillator Launch: ~ early 2004 + ε 300-600 km