Kvark-gluonové plazma

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Atomové jádro, elementární částice
Advertisements

Vazebná energie a energie reakce
Standardní model elementárních částic a jejich interakcí
Česko-vlámská spolupráce v subnukleární fyzice od r.2004
Standardní model elementárních částic a jejich interakcí
Jak lze na Zemi nahlédnout do nitra supernov a neutronových hvězd aneb studium horké a husté jaderné hmoty „No dobrá,“ řekla kočka a tentokrát se ztrácela.
Ilustrativní obrázek vpravo je výsledkem nedávno minulých analýz z dat 2012, v současnosti se pracuje na kombinaci dat z let Cílem je nalezení.
Urychlovače na nebi a pod zemí, aneb Velký třesk za všechno může
Big Bang Jak to začalo s po velkém třesku – hadronová éra vesmír je vyplněn těžkými částicemi (protony a neutrony) hustota vesmíru je 1097.
“Chytří lovci stopují konečnou teorii hledáním známek symetrie
Studium dynamiky jádro-jaderných srážek pomocí korelační femtoskopie na experimentu STAR Jindřich Lidrych.
Statický kvarkový model Supermulltiplet: charakterizován I a hypernábojem Y=B+S Skládání multipletů spinových či izotopických, např. dvě částice se spinem.
Mění se vlastnosti částic uvnitř velmi hustého a horkého prostředí? aneb jak studujeme vlastnosti silné interakce 1. Úvod 2. Současný pohled na strukturu.
“Tento velký detektivní příběh dosud není vyřešen. Nemůžeme si být jisti, zda vůbec má konečné řešení. Četba nám již poskytla mnoho: naučila nás základům.
Jan Čebiš Vývoj modelu atomu.
Elementární částice Leptony Baryony Bosony Kvarkový model
Proč drží vesmír pohromadě?
Částicová fyzika – objev neutrin Beta rozpad Roku 1930 se při studiu β rozpadu došlo k výrazné nesrovnalosti v energetické bilanci reakcí. β rozpad je.
Fyzikální týden, FJFI ČVUT, Praha, 2009
TILECAL Kalorimetr pro experiment ATLAS Určen k měření energie částic vzniklých při srážkách protonů na urychlovači LHC Budován ve velké mezinárodní spolupráci.
Původ hmoty ve Vesmíru Radomír Šmída
Od osmeré cesty ke kvarkovému modelu a kvantové chromodynamice
Malá skála1 Několik poznámek k poruchové QCD  efektivním barevném náboji  asymptotické volnosti  konzistenci poruchové teorie  jetech a jejich.
Interakce těžkých nabitých částic a jader s hmotou Elektromagnetická interakce – rozptyl (na elektronech zanedbatelný, na jádrech malá pravděpodobnost),
„Náznak další poruchy,“ rychle pronesl Spock
Leptony, mezony a hyperony. Látky = atomy (elektrony, protony a neutrony)
Interakce lehkých nabitých částic s hmotou Ionizační ztráty – elektron ztrácí energii tím jak ionizuje a excituje atomy Rozptyl – rozptyl v Coulombovském.
22. JADERNÁ FYZIKA.
Atomová hmotnostní jednotka mu (amu)
BARYONOVÉ REZONANCE a další 1. Zachování I I=3/2 K je konstanta 2.
LHC, nový stroj na částice
Elementární částice hanah.
Jaderná energie.
Jaderné reakce Autor: Mgr. Eliška Vokáčová Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova , duben.
Slabé interakce Zachovávají leptonová čísla, nezachovávají paritu, izotopický spin, podivnost, c, b, t Mají význam? Nyní standardní model elektromagnetických.
Uvidíme mikroskopickou černou díru, která se narodí a hned zase vypaří??? CERN, LHC, ATLAS, ALICE … lhc.avcr.cz Nový obří urychlovač částic.
Fyzika elementárních částic
Jaroslav Švec Ondra Horský Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Standardní model částic
Urychlovače na nebi a pod zemí, aneb Velký třesk za všechno může
Detektory nabitých částic a jader
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost VY_32_INOVACE_C3 – 17.
Quiz Jak se jmenuje částice zprostředkující silnou interakci? Neutralino A Snail B Gluon C Pigsino D 1.
Jaderná hmota 1) Úvod 2) Jaderná hmota v základním stavu
Částicová fyzika Zrod částicové fyziky Přelom 18. a 19. století
Jaderná fyzika Hlavní vlastnosti hmoty jsou dány chováním elektronů. Různé prvky existují v důsledku jader mít různé, celočíselné násobky elementárního.
Seminář ATLAS1 Vlastnosti top kvarku z dilepton kanálu Kamil Augsten FJFI - ČVUT v Praze D0 Fermilab.
Standardní model elementárních částic a jejich interakcí aneb Cihly a malta, ze kterých je postaven náš svět  CERN Jiří Rameš, Fyzikální ústav AV ČR,
Jakub Lukeš, Gymn. Českolipská Martin Večeřa, Gymn. Jeseník Vojtěch Novák, Gymn. Dr. A. Hrdličky.
Úvod do subatomové fyziky
Model atomu (Učebnice strana 45 – 47)
Modifikace spekter částic médiem na experimentu ALICE v CERN
7 Jaderná a částicová fyzika
7Jaderná a částicová fyzika … 7.2 Radioaktivita 7.3 Interakce jaderného záření s hmotou 7.4 Štěpení a fuze atomových jader 7.5 Subnukleární částice 7.6.
Jaderné reakce. Struktura prezentace otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
 Kvarky  Leptony Elementární částice (nejdou dělit)  Bosony.
49. Jaderná fyzika I.
Detektor ALFA-ATLAS v CERNu
Kvarky, leptony a Velký třesk
„Náznak další poruchy,“ rychle pronesl Spock
Interakce neutrin s hmotou
Hledání Higgsova bosonu v experimentu ATLAS
Standardní model.
– Standardní model – Základních částic a interakcí
Několik poznámek k poruchové QCD
Fyzika mikrosvěta.
Prvních pár mikrosekund
Kvarky. A co bude dál?? Přednáší Tadeáš Miler www-hep2.fzu.cz.
Standardní model Jiří Dolejší, Olga Kotrbová, Univerzita Karlova v Praze Současným představám o tom, z jakých nejelementárnějších kamínků je svět složen.
Fyzika částic
Transkript prezentace:

Kvark-gluonové plazma Ondřej Faltys

Kvarkový model 1964 Murray Gell-Mann, George Zweig První, druhá a třetí generace kvarků Kvark Název Hmotnost Rok objevu d down 7 MeV 1969 u up 5 MeV s strange 150 MeV c charm 1,4 GeV 1974 b beauty 4,3 GeV 1976 t truth 176 GeV 1995

Další charakteristiky kvarků: náboj, spin, barva… Gluony Kvantová chromodynamika – asymptotická volnost Hadrony - baryony, mezony

Historie experimentů 80.léta v Berkeley v laboratoři LBNL (Lawrence Berkeley National Laboratory) v USA. SPS (Super Proton Synchrotron) Poprvé vytvořeno kvark - gluonové plazma (rok 2000). Svazek jader olova Pb 208 nastřelen na statický terčík. 350 GeV

RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) Cíl experimentů = potvrzení existence kvark - gluonového plazmatu (dále KGP) Dva prstence dlouhé 3,8 km Dráhy se křižují v šesti místech Dvě řady 870 supravodivých magnetů chlazených tunami kapalného hélia

Průběh srážky Jádra letící 99,99% rychlostí světla (100-200 GeV na nukleon). Zploštění atomových jader vlivem relativity. Srážka - uvolnění 20 000 GeV , 10^30 atm. tlaku Roztavení atomových jader = vznik KGP Doba existence plazmatu – 50*10^-23 s

Vznik hadronového plynu Zaznamenání částic detektory

Důkazy existence KGP Obrovské překvapení Potlačení produkce částic J/ψ Sledování rozložení hybnosti produktů Obrovské překvapení Naprosto neočekávané chování kvark – gluonového média. Utlumení jetu Eliptický tok Nejdokonalejší kapalina

Srážky zlatých jader

Experiment STAR

Experiment PHOENIX

LHC (Large Hadron Collider) Energie na jeden nukleon až 14 TeV Obvod prstence – 27km Největší očekávání Objevení Higgsova bosonu 1964 Peter Higgs Porušení elektroslabé symetrie Klidová hmotnost Higgsova bosonu 115 GeV

Detektor ALICE