David Dobáš, Jana Drnková, Jitka Mrázková

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Leptony, mezony a hyperony. Látky = atomy (elektrony, protony a neutrony)
Advertisements

Fyzika elementárních částic
Úvod do subatomové fyziky
Počítačová grafika VY_32_INOVACE _GRAF_20. FORMÁT KRESBY  Než začneme kreslit, musíme si na pauzovací papír nakreslit základní formát v poměru stran.
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nalezení nejkratší vzdálenosti mezi uzly dopravní sítě Předmět: Teorie dopravy - cvičení.
Vznik a funkce bank. Co to vlastně banka je? Instituce, poskytující finanční služby Základní činnost – shromažďování volných peněžních prostředků Umožňuje.
Proč plné krychlové hranoly Vývoj technologií zpětného odrazu pro dopravní značky Školení CDV.
KVANTOVÁ MECHANIKA. Kvantová mechanika popisuje pohyb v mikrosvětě vlnový charakter a pravděpodobnost výskytu částice rozdílné rovnice a zákony od klasické.
Vodič a izolant v elektrickém poli Autor: Pavlína Čermáková Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“ OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení.
Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
V LASTNOSTI PLYNŮ Ing. Jan Havel. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby.
NÁZEV: VY_32_INOVACE_10_18_F9_Hanak TÉMA: Jaderná energie
SLOVNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ ROVNICEMI.
Uspokojovat potřeby, zprostředkovávat vztahy Proč a jak rozlišit „sociální práci“ a „sociální služby“? Libor Musil.
Uvidíme, na jakou úroveň energií se dostanete!
Vedení elektrického proudu v látkách
Vlnové vlastnosti částic
2.2. Dynamika hmotného bodu … Newtonovy zákony
Sušení vlasů – vliv teplého vzduchu na vlasy
Vlnění a optika (Fyzika)
PASCALŮV ZÁKON Autor: RNDr. Kateřina Kopečná
úlohy lineárního programování
Konstrukce trojúhelníku s využitím vět o shodnosti
Bez vody není život AUTOR: Mgr. Aleš Skála
Kvarky, leptony a Velký třesk
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
ELEKTŘINA VY_32_INOVACE_05-22 Ročník: VI. r. Vzdělávací oblast:
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně
Magnetická pole tokamaku
Název školy : ZŠ Pardubice - Spořilov
Autor: Mgr. Eva Procházková Název : VY_32_INOVACE_23_Požár Téma: Požár
Název školy: ZŠ a MŠ Unkovice, příspěvková organizace
Název školy: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK.
Foton jako 1 nebo 0 Tomáš Husák1, Marie Hledíková2, Lukáš Beneda3
2. Základní chemické pojmy Obecná a anorganická chemie
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Autoři: Zdeněk Švancara Petr Marek Martin Pavlů
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
10. STRUKTURA HMOTY Hmota je základní fyzikální pojem
Hledání Higgsova bosonu v experimentu ATLAS
Zpracování a využití informací
Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM
Hmota Částice Interakce
Speciální teorie relativity
Radiologická fyzika Rentgenové a γ záření podzim 2008, osmá přednáška.
– Standardní model – Základních částic a interakcí
Tvoří pedosféru, studuje ji pedologie
Model interakcí Rostislav Halaš
Technická univerzita v Liberci
Kvantová fyzika: Vlny a částice Atomy Pevné látky Jaderná fyzika.
Elektroskop. Jednotka elektrického náboje
Fyzika elektronového obalu
Standardní model Jiří Dolejší, Olga Kotrbová, Univerzita Karlova v Praze Současným představám o tom, z jakých nejelementárnějších kamínků je svět složen.
Obrázková matematika Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jan Voda. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  ,
VLASTNOSTI KAPALIN
VY_32_INOVACE_05-05 Radioaktivita – 1.část
Atomy a molekuly (Učebnice strana 38 – 39)
Základy chemických technologií
NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3
Modelování difúze, polymerace
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace AUTOR: Jiří Toman NÁZEV: VY_32_INOVACE_24_19 Fyzika,
Elementární částice Leptony Baryony Bosony Kvarkový model
F1190 Úvod do biofyziky Masarykova Univerzita Podzimní semestr 2017
Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr
Model atomu Atom Obal Jádro obal jádro Proton - kladný
2. Centrální gravitační pole
Co už vím o fyzice mikrosvěta
3 Elektromagnetické pole
Transkript prezentace:

David Dobáš, Jana Drnková, Jitka Mrázková Srážky světla na LHC David Dobáš, Jana Drnková, Jitka Mrázková 19. - 24.6.2016 Týden vědy na Jaderce

Obsah Úvod Ultra-periferální srážka (UPC) Fotojaderné reakce Fotoprodukce mezonu J/Ψ Gluony v jádře Metoda měření Závěr

Úvod Zkoumání vzniku částic J/ψ při ultra-periferálních srážkách iontů olova Pracování s daty z LHC, experiment ALICE Zkoumání chování gluonů v jádře

Ultra-periferální srážka (UPC) Vzdálenost jader > dosah silné interakce Jádra generují el. mag. pole → fotony Srážky fotonů (světla)

Fotojaderné reakce Foton z jednoho jádra interaguje na druhém jádře Foton z jednoho jádra interaguje s fotonem z druhého jádra

Fotoprodukce mezonu J/ψ J/ψ je vázaný stav kvarku c a anti-c Volná částice J/ψ vznikne interakcí kvarku c a anti-c s dvojicí gluonů

Gluony v jádře Zprostředkovatelé silné jaderné interakce Hustota gluonů roste s energií v urychlovači Při vyšší hustotě dochází ke stínění Neznámá hranice růstu

Metoda měření Zpracování dat z LHC Postupné vymezování kritérií pro J/ψ Výpočet účinného průřezu Porovnání s teorií

Náběr dat z LHC Měříme miony z rozpadu J/ψ Uložena pouze data, která odpovídají obrázku

Všechna data

Omezení směru

Omezení rapidity

Omezení příčnou hybností

Omezení invariantní hmoty

Výsledek měření

Výpočet účinného průřezu dσ/dy = 1,064 ± 0,200 mb

Předchozí měření CERN: dσ/dy = 1,00 ± 0,18 mb

Teoretický účinný průřez Založeno na teoretickém modelu STARlight dσtheo/dy = 1,829 mb Experimentální účinný průřez < teoretický Interakce potlačena Nazývá se gluonové stínění

Závěr Zpracovávali jsme data z CERNu Spočítali jsme účinný průřez Porovnali jsme jej s publikovaným výsledkem z CERNu Porovnali jsme s teoretickým výsledkem Pozorovali jsme stínění gluonů v jádře olova