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

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

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

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

Christophe Clément (Stockholms Universitet)

Partikeläventyret. Bernhard Meirose

Hur mycket betyder Higgspartikeln? MASSOR!

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

Higgsbosonens existens

Tentamen i FUF050 Subatomär Fysik, F3

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

Upptäckten av Higgspartikeln

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

Standardmodellen. Figur: HANDS-ON-CERN

Att utforska mikrokosmos

Föreläsning 8 Elementarpartiklar, bara kvarkar och leptoner

Föreläsning 8 Elementarpartiklar, bara kvarkar och leptoner

Acceleratorer och Detektorer Framtiden. Barbro Åsman den

1.5 Våg partikeldualism

Christian Hansen CERN BE-ABP

Föreläsning 8 Elementarpartiklar, bara kvarkar och leptoner

Del A: Seminarium i Hedemora Tord Ekelöf, Uppsala universitet

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

Om Particle Data Group och om Higgs bosonens moder : sigma mesonen

Rörelsemängd och energi

LHC Att Studera Universums Minsta Beståndsdelar i Världens största Experiment

Distribuerad data-analys inom CMS-experimentet

Utbildningsutmaningar för ATLAS-experimentet

Theory Swedish (Sweden)

Föreläsningsserien k&p

Hur kan man finna Higgs boson? Donna Montagna, Kalle Nyman & Peter Henningsson

Föreläsning 6. Amplituder Kvanttillstånd Fermioner och bosoner Mer om spinn Frågor Tentan. Fk3002 Kvantfysikens grunder 1

Introduktion till partikelfysik. CERN Kerstin Jon-And Stockholms universitet

III Astropartikelfysik och subatomär fysik

Partikelfysik och Kosmologi

Välkommen till CERN. Lennart Jirden CERN PH Department Genève

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

Den experimentella partikelfysikens framtid.

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

Tentamen i FUF050 Subatomär Fysik, F3

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

Higgspartikeln upptäckt äntligen!

VARFÖR MÖRK ENERGI HAR EN ANMÄRKNINGSVÄRT LITET VÄRDE. Ahmad Sudirman

Elementarpartikelfysik sammanfattning (baserad på anteckningar av Sten Hellman)

Välkommen till CERN. Lennart Jirden CERN PH Department Genève

Medicinsk Neutron Vetenskap. yi1 liao2 zhong1 zi3 ke1 xue2

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

Strängar och extra dimensioner

Physics at the LHC Lecture 4: Higgs Physics at the LHC. Klaus Mönig, Sven Moch

4-1 Hur lyder Schrödingerekvationen för en partikel som rör sig i det tredimensionella

Modernfysik 2. Herman Norrgrann

Föreläsning 12 Partikelfysik: Del 1

Välkommen till CERN. Lennart Jirden CERN PH Department

Leptoner och hadroner: Teori och praktik inom partikelfysiken

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

Instuderingsfrågor, Griffiths kapitel 4 7

Edwin Hubbles stora upptäckt 1929

Preonstjä. av Johan Hansson och Fredrik Sandin

1 Hur förklarar du att det blev ett interferensmönster i interferensexperimentet med elektroner?

Preliminärt lösningsförslag till Tentamen i Modern Fysik,

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

Stockholms Universitet Fysikum Tentamensskrivning i Experimentell fysik för lärare 7.5 hp, för FK2004. Onsdagen den 14 december 2011 kl 9-14.

Vågfysik. Ljus: våg- och partikelbeteende

Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA

Partikelfysik och det Tidiga Universum. Jens Fjelstad

FINALTÄVLING SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET

Mer om E = mc 2. Version 0.4

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

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

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

Kvarkar, leptoner och kraftförmedlare. Kerstin Jon-And Fysikum, SU 28 april 2014

KEMA00. Magnus Ullner. Föreläsningsanteckningar och säkerhetskompendium kan laddas ner från

Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA

Lundamodellen för högenergikollisioner

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

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

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

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

Om partikelfysik och miljardsatsningar

Föreläsningsserien k&p

Tentamen, Kvantfysikens principer FK2003, 7,5 hp

Relativitetsteorins grunder, våren 2016 Räkneövning 4 Lösningar

Kvantmekanik. Kapitel Natalie Segercrantz

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Tentamen i Modern fysik, TFYA11, TENA

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

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801)

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

Arbete och effekt vid rotation

Vågrörelselära och optik

Sett i ett lite större perspektiv

Vågrörelselära & Kvantfysik, FK januari 2012

Information om kursen

1 Den Speciella Relativitetsteorin

PROVET I FYSIK BESKRIVNING AV GODA SVAR

Relativitetsteorins grunder, våren 2016 Räkneövning 3 Lösningar

14. Elektriska fält (sähkökenttä)

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

Number 14, 15, 16, and 17 also in English. Sammanställning av tentamensuppgifter Kvant EEIGM (MTF057).

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

Transkript:

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 experimentellt att W och Z bosoner är tunga partiklar. Higgs mekanismen räddar standardmodellen, men det återstår att bevisa genom att upptäcka Higgs partikeln. ATLAS och CMS experimenten ska kunna upptäcka eller utesluta Higgs partikel i hela det tillåtna massområdet 1

Spontant Symetri Brott Vid temperatur högre än T curie magnetiska domäner pekar åt alla håll. Magnetisering = 0 Samma sak hände med Higgs bosonens vacuum expectation value vid Big Bang H Övergång till det kalla, symetribrytna tillståndet skedde tidigt efter Big Bang H Vid låg temperatur magnetiska domäner pekar åt samma håll. Magnetisering blir 0 Higgs fältet finns överallt även i tom rum och det är växelverkan mellan partiklar och Higgs bosonen som ger upphov till partiklarnas massor. 2

Higgs Produktion och Sönderfall Higgs massan (m H ) förutsägs inte av Standardmodellen Olika möjliga sluttillstånd I praktiken letar man efter All möjliga sluttillstånd Kombinera statistiskt resulaten Huvudkanaler: H γγ H WW H ZZ m.m. Andel av sönderfallen Higgs sönderfall som funktion av m H m H 3

Higgs Produktion och Sönderfall Sökandet efter Higgs blir svårare pga att man inte vet m H Man måste investigera hela det möjliga mass intervallet H WW 4

Higgs vid LHC med 2010-2011 data H γγ signalen och bakgrunder 5

Partikelsammansättning (Compositeness) Vissa eller alla partiklar som betraktas som elementära dvs punktlika idag, skulle kunna betstå av preoner. Rutherford experiment var det första testet för en atom. Materiafördelning inuti atomen påverkar vinkelfördelning av dem spridna partiklarna. 6

Proton sammansättning= Kvarkar Låg rörelsemängd sond kan inte lösa upp kvarkarna proton u u d Hög rörelsemängd sond kan lösa upp kvarkarna om p är stor nog våglängden blir mindre än u d protonen (1 fm=10-15 m) <10-15 m ~ E>0.1 GeV (kinetisk energi >~10% av protonens viloenergi u 7

Kvark sammansättning? Vad händer om vi tillverkar λ mindre än ~10-19 m Kvark fortfarande punktlik?????????????? Utsikter för kvarksammansättning med ATLAS Protoner i LHC strålarna: p= 3.5 7 TeV ~ ungefär energin hos kvarkar och gluoner i protonen λ på ca ~10-19 m (en storlekordning mindre än tidigare accltorer) Har kvarkarna beståndsdelar då kommer rörelsemängden och rörelsemängdsmoment hos slutprodukterna att påverkas. 15 TeV = 1.2 10-20 m 20 TeV = 0.9 10-20 m 25 TeV = 0.7 10-20 m s=14 TeV L=30 fb -1 8

Kvark sammansättning? p p q or g q* g jet q jet slutprodukterna Invarianta massan för två 4-vektorer p 1, p 2 m 2 p1,p2 = (E 1 +E 2 )2 (p 1 +p 2 ) 2 Preliminärt utesluten region med ATLAS 400 < m q < 1290 GeV (~14 10-20 m) 9

The calibrated jet pt values reconstructed are 455 and 392 GeV, giving a dijet invariant mass of 800 GeV. 10

Exempel på Invariant Massa: Z bosonen ATLAS och CMS har återupptäckt Z och W bosoner Viktiga signaler för kalibrering av detektorerna Antalet Z och W bosoner förutsägs av standard modellen Det kan användas för att testa standardmodellen q _ q 11

Z Produktion Tvärsnitt Tvärsnitt ~ sannolikhet att producera en Z boson i en p-p kollision Vi kan jämföra det observerade sannolikeheten att producera Z bosoner med Standardmodellens förutsägelse. Detta prövar vår förståelse av Quantum Chromo Dynamics Protonens innehåll 12

13

Supersymetri Starta fråm Standard modellen Materiepartiklar (fermioner) = kvarkar, leptoner, neutriner Kraftförmeddlare (bosoner) = foton, gluon, W och Z bosoner Olika egenskaper hos fermioner och bosoner Supersymetri = ny symetri i Naturen mellan fermioner och bosoner 14

Supersymetri Starta fråm Standard modellen Lägg till 1 Susy partner per SM partikel 15

Motivering för Supersymetri Lättaste SUSY partikeln är stabil och utgör en utmärk kandidat för mörkmateria (oladdad, tung, svagväxelverkan) Förklarar hierarki problemet Föreningen av naturens krafter Asymetri mellan materia och anti-materia Förre Ursprunglig mat+antimat Nu 16

Supersymetri Experimentellt p ~ q q ~ q χ~ 0 2 l ~ l R l χ~ 0 1 p ~ g ~ q Mörkmateriekandidat! Långa sönderfallskedjor med många partiklar. Den lättaste SUSY partikeln lämnar detektor spårlöst saknad energi! Kollisioner med SUSY ser ut som rörelsemängden inte bevaras E T miss = Vektor summa av alla rörelsemängder Borde vara noll, inom den experimentella upplösningen. Både SUSY och neutriner kan leda till höga värden av E T miss 17

18

Supersymetri och Saknade Energi Saknad energi används för att leta efter supersymetri i LHC ATLAS och CMS data Saknad Energi E T miss 19

Supersymetri Effektiv Massa används för att leta efter supersymetri och för en grov uppskattning av SUSY partiklarnas massor. M eff = Skalar summa av alla rörelsemängder uppmäta i planet vinkelrätt med strålriktningen På sikt, med hela LHC dataset kommer man kunna excludera eller hitta SUSY i hela det relevanta massområdet Effektiv Massa 20

Framåtblick Be ready for slhc New ID + address radiation/rate in LAr end-cap if needed Int. Luminosity Consolidation + new external beam pipes Phase-0 2011 L int ~ 1 fb -1 - Be ready for ultimate Luminosity - Insert new pixel b-layer (IBL) - Upgrade various systems for a better and sharper LVL1 trigger Phase -1 L int ~ 10-30 fb -1 LHC-HL L int ~ 300 fb -1 L p < 10 34 L p ~ 1-2 10 34 L p ~ 5 10 34 year 2016 2020-21 L int / year = 100-300 fb -1 Shutdown requirements : Phase-0 : 15 months (defined by the LHC consolidation) : 2012 to spring 2013 Phase-1 : 12 months (time necessary to install the new pixel b-layer) : entire 2016 Phase-2 : 18 months to install and debug the new ID detector : 2020-2021 + 2 months technical stop at Xmas Could run to 2030 and provide 3000 fb-1 21

Slutsatser och Framåtblick LHC acceleratorn och experimenten är i full gång med att ta data ATLAS och CMS presenterade ca. 35 nya fysikmätningar var för sig vid sommarkonferenserna Först publikationerna har kommit ut Efter bara 6 månader data-tagning produceras resultat som är starkare än Tevatron acceleratorn efter 10 år data-tagning Nya resultat inom QCD, Electroweak, SUSY, Compositeness, ED, redan i pipeline som ska publiceras Den fulla dataset tagen över mer än 10 år, behövs för att nå den fulla potentiallen Vi ser framemot nya fenomen om den allra minsta mikrokospiska världen 22

23

Big bang Particle Physics pushes the limit of knowledge towards shorter times t=0 t~10 µs t~1 ms 24

Universums totalla innehåll The most precise observation today (WMAP) 25

Universum när den var 300000 år gammal 26