Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika1 Atommag és részecskefizika Tematika, történeti áttekintés.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Atommag és részecskefizika
Advertisements

Készítette:Szabó Viktor 11.c június 7-én született Pozsonyban. Kiskorától érdekelte a természettudomány. Apja kívánságának engedve borkémiát hallgatott.
Bevándorlók társadalmi beilleszkedése európai politika – közép európai valóság Kováts András Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület.
Beruházási és finanszírozási döntések kölcsönhatásai 1.
Curie család Készítette: Prumek Zsanett. Marie Curie   Lengyel származású  Egyedüliként a két Nobel díjat is elnyerő tudós asszony kezdett.
Elsőrendű és másodrendű kémiai kötések Hidrogén előállítása A hidrogén tulajdonságai Kölcsönhatások a hidrogénmolekulák között A hidrogénmolekula elektroneloszlása.
KÖZGAZDASÁGTANI ALAPFOGALMAK I. Előadó: Bod Péter Ákos.
„Internetes kommunikáció” pótkurzus Készítette: Tóth Tímea Szak: Tantárgykódja: Tanár neve:
A közösségi szabadalom megteremtése és az európai szabadalmi rendszer dr. Stadler Johanna Magyar Szabadalmi Hivatal Belső Piaci Hét november 25.
3. Gyorsítók CERN(Genf): légifelvétel. A gyorsító és a repülőtér.
Póker.
A Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely munkája – EFOP VEKOP/15 TÁRS PROJEKT bemutatása EFOP VEKOP
FÉNYMÁSOLÓ TÖRTÉNETE.
Sallai Ilona - ÉFOÉSZ Szeged,
Káros Szenvedélyek Dohányzás.
Sötét erő az atommagfizikában
Alzheimer Café Újpalota
Lieszkovszky József Pál (PhD hallgató, RGDI
Valószínűségi kísérletek
A kérdőívek, a kérdőívszerkesztés szabályai
Atomerőművek és radioaktív hulladékok kezelése
Radioaktív bomlás alapvető típusai (pg. 162)
Becslés gyakorlat november 3.
Maróti Péter egyetemi tanár, SZTE
Lézerkardok és pionlézerek
Hogyan lett Szentgotthárd energiaváros?
A közigazgatással foglalkozó tudományok
Egy üzemben sok gyártósoron gyártanak egy bizonyos elektronikai alkatrészt. Az alkatrészek ellenállását időnként ellenőrzik úgy, hogy egy munkás odamegy.
A centrális határeloszlás tétel
Észlelés és egyéni döntéshozatal, tanulás
Az Európai Unió közlekedési politikája és a transzeurópai hálózatok
Nagyméretű kópiaszám változás (CNV) detekciója teljes genom asszociációs vizsgálatokban Az ábrán egy kromoszómán (alsó sáv) mért intenzitások aránya (B.
Űrkutatás A világegyetem.
I. Az anyag részecskéi Emlékeztető.
1993-as közoktatási törvény
A naptevékenységi ciklus vizsgálata a zöld koronavonal alapján
Az életvezetés etikája - a döntésről
Készítették: Korom Kata Pintér Noémi Felkészítő tanár: Pécsi István
V. Optimális portfóliók
Pontrendszerek mechanikája
I. Az anyag részecskéi Emlékeztető.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Konferenciája
Bevezetés Az ivóvizek minősége törvényileg szabályozott
Meghatározása, formái, mikéntje és „forrásai”
ADAT ÉS TECHNOLÓGIA ORIENTÁLT MARKETING TEVÉKENYSÉG, VÉGE A MEGÉRZÉSEK ÉS AZ ÉRZELMI ALAPÚ DÖNTÉSHOZATALNAK.
a hegyoldalakat borító erdőket, és csodáltam a természet szépségét,
A Dunához kapcsolódó lehetőségek Budapest közlekedésfejlesztésében
Az atomok felépítése.
Béres Róbert Irinyi János Szakközépiskola Kazincbarcika
Fényforrások 3. Kisülőlámpák
Programjaink fizikából a es tanévben
2. A KVANTUMMECHANIKA AXIÓMÁI
Vállalati fenntarthatóság
Összeállította: J. Balázs Katalin
A turizmus tendenciáinak vizsgálata Magyarországon
A kutatási projekt címe Név Oktató neve Tanulmányi intézmény neve
MIÉRT ÉRDEMES HOZZÁNK JÖNNÖD?
Föderalizmus és decentralizáció kutatás svájci–magyar együttműködésben
Binomiális fák elmélete
Erasmus+ hallgatói mobilitásra jelentkezéshez
A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer
Scool-Túra Kft Miskolc Széchenyi út 36.
Fizikai kémia 2 – Reakciókinetika
Diplomamunka Készítette: Csányi István Csillagász MSc szakos hallgató
Áramlástan mérés beszámoló előadás
Erasmus+ hallgatói mobilitásra jelentkezéshez
Az atomok felépítése.
Atomok kvantumelmélete
KOHÉZIÓS POLITIKA A POLGÁROK SZOLGÁLATÁBAN
Elektromos alapfogalmak
Előadás másolata:

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika1 Atommag és részecskefizika Tematika, történeti áttekintés

Dr. Krasznahorkay AttilaMagfizika2

Experimental Nuclear Physics and Its Applications Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika3 While Atomki scientists run many successful projects as spokespersons in various large-scale facilities, here we list two local activities as examples showing that the low energy range of particles that can be reached by our accelerators can lead to interesting discoveries.

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika4 Another example is the high-precision study of IPC (Internal Pair Creation) in the decay of iso-vector and isoscalar magnetic transitions in light nuclei such as 8Be. In this case, the shape of the angular correlation can give a hint on the existence of a light neutral isoscalar particle. Such a particle might be a good candidate for the relatively light mediator of the secluded WIMP dark matter scenario, or the dark Z suggested recently for explaining the muon anomalous magnetic moment.

fotonra-utalo-jeleket-figyeltek-meg- debrecenben Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika5

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika6 Ajánlott irodalom Fényes Tibor: Atommagfizika (2005) DE, Debrecen Fényes Tibor: Részecskefizika (2007) DE, Debrecen Raics Péter: Bevezetés a mag- és részecskefizikába, DE jegyzet, Debrecen (2002). Kiss Dezső, Horváth Ákos, Kiss Ádám, Kiséleti atomfizika, ELTE Eötvös Kiadó (1998). K.N. Muhin: Kísérleti magfizika, Tankönyvkiadó, Budapest (1985).

Richard P. Feynman Nobel díj: 1965 Előszó „Sok új dolgokról fogok most maguknak beszélni, amik gyakran bonyolultak is… Szeretném most meggyőzni magukat, hogy ne adjátok fel ha nem értik. Más fizikus hallgatók sem értik… És ez azért van mert magam sem értem. Senki nem érti.”

Figyelem! Karemelési gyakorlatokkal kezdünk. Ismerősek-e Önöknek az alábbi szavak? Aki már hallott róla emelje fel az egyik karját Aki valamit tud is ezekről az két karjának emelésével jelezze. CERN LHC MeV, GeV HadronBarion, Mezon MüonPion Neutrinó Fermion, BozonKvark Gluon Pozitron

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika9 A világunk legalapvetőbb összetevőit vizsgáljuk A fizika jövője A fizikai képünk alapvető átalakulása várható Az LHC (Nagy Hadron Ütköztető) jelenleg áll. Az újraindítása ezen félévben történik meg Nyomon fogjuk követni az eseményeket

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika10 Légifelvétel a CERN-ről Genfi-tó Jura LEP/ LHC SPS PS Franciaország Svájc

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika11 Néhány adat az LHC-ről A protonok energiája 6.5 TeV ami 6500 szer nagyobb energia mint amit a proton nyugalmi tömege jelent (E = mc 2 ). A tárológyűrű teljes töltettel annyi kinetikus energiát jelent, mintha 900 kocsi 100 km/h sebességgel haladna. A gyűrű kerülete 27 km. Kb. 100 m mélyen. Egy nyaláb csomag 2-3 cm hosszú és 16 μm átmérőjű. 600 millió ütközés másodpercenként.

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika12 Detektorok Félig kitöltené a Notre Dame katedrálist Több vas van benne mint az Eiffel toronyban 50 μm pontosság 1000 számítógépből álló farm

(hadron zápor) (e + ) (e - ) (-)(-) Ízelítő: W/Z: Keletkeznek és azon nyomban el is bomlanak W   e   vagy    Z 0  e + e - vagy  +  - Mint láthatják mindkét esetben vannak „elektronos” és vannak „müonos” bomlások. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy vajon melyikből mennyi? Persze szeretnénk megismerni a keletkező részecske tömegét is. A Z-bozon esetén szerencsénk van: a lepton-pár adatait (impulzus) mérhetjük és ebből a Z tömege számolható. A W tömegének meghatározása ebből a bomlásból nem megoldható: a neutrinó „megszökik” a mérésünk elől. Csak az elvitt energia „hiányát” tapasztaljuk.

p p A Higgs bozon sok különböző módon bomolhat el, pl: H 0   H 0  Z 0 +Z 0*  ee/  + ee/  (a gammák és leptonok adatait mérhetjük és ebből a H tömege meghatározható Figyelem! Azonnal bomlanom kell! Életem mindössze ~ sec ! Most pedig néhány szó a Higgs bozon keletkezéséről és bomlásáról

H 0   H 0  Z 0 Z 0 *  (  )+(  )      A Higgs bozon felfedezése a CERN LHC CMS és ATLAS kísérletében

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika16 Történelem A rádioaktivitás felfedezése (Becquerel, 1896) J.J.Thomson vizsgálatai (1897) a katódsugárban elektronok mozognak, amelyek tulajdonságai függetlenek a kibocsátó anyagtól. Thomson „mazsolás pudding” atom-modellje (1904). Rutherford és munkatársainak mérései: Geiger és Marsden vizsgálta ( ) A XIX. század vége az anyag végeredményben oszthatatlan atomokból épül fel. A Rutherford-féle atommodell tehát olyan, mint egy miniatűr Naprendszer

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika17

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika18 Hogyan mozognak az elektronok a mag körül? Miből áll az atommag? Az atomi tömegek szisztematikus mérése (Aston, 1919) Az atomi tömegek értéke közel esik a hidrogén atom tömegének egész számú többszöröséhez Az atommagok felépítésében fontos szerepe van a H- atom magjának. Rutherford és Blackett kísérlete:

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika19 az atommagok tömegszáma 2 ‑ 2.5-szerese a rendszámnak Chadwick kísérletei (1932) Heisenberg és Ivanenko: az A tömegszámú, Z töltésű atommag Z számú protonból és N neutronból áll.

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika20 magerő (nukleáris kölcsönhatás ) Mi tartja össze az atommag nukleonjait? Yukawa (1935): ezt a kölcsönhatást egy kb. 200 m 0 tömegű részecske közvetíti. Powell (1947) a kozmikus sugárzásban kimutatta a megjósolt tulajdonságú részecskét, a pi-mezont. A mag-hasadás felfedezése (Hahn, Strassmann 1939) gyakorlati szempontból is jelentős volt: 1942-ben már működött az első atomreaktor.

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika21

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika22

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika23

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika24

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika25

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika26

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika27

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika28 Az atommagok birodalma Stabil magok Radioaktív bomlás Részecskegyorsítók (p,d, α) Nehézionok (α  U)

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika29 A RIKEN (Tokio) radioaktív nyalábgyár Gyors NI nyalábok SHE (Z=110, 111, 112, 113) 135 MeV/nucleon (könnyű magokra) 350 MeV/nucleon az U ig !!! Nemrég készült el! ~5 MeV/nucleon RI nyalábok (<5 AMeV) pol. d nyalábok

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika30 UNILAC SIS FRS ESR SIS 100/300 HESR Super FRS NESR CR RESR Az európai magfizikai kutatások fellegvárának tervei a GSI -ben : FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research 100 m Jelenlegi Tervezett Jelenlegi nyalábok: Z = 1 – 92 (protontól uránig) Max.: 2 GeV/u Tervezett nyalábok: Intenzitás: 100 – 1000 szeres Rendszám: Z = -1 – 92 (anti-protontól uránig) Energiák: egészen GeV/u-ig Pontosság: nyalábhűtés

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika31 UNILAC SIS FRS ESR SIS 100/300 HESR Super FRS NESR CR RESR F ő kutatási területek 100 m Hadronfizika antiprotonokkal Magszerkezet-kutatások & mag-asztrofizika radioaktív nyalábokkal Plazmafizika nehézionokkal & nagy- intenzitású petawatt-lézerekkel A maganyag vizsgálata GeV/u NI nyalábokkal Nagy EM térerősségek (NI) --- Alapvető kölcsönhatások (NI & p) Alkalmazások (NI)

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika32 Atomfizika Magfizika Hadronfizika Relativisztikus nehézion fizika QGP Részecskefizika

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika33 Hofstadter (1970) "új Rutherford kísérlet". A proton is összetett részecske: három u.n. parton alkotja, amelyek a már korábban elméleti úton megjósolt kvarkokkal azonosíthatók (Gell-Mann, 1964). A kvarkok közötti erős kölcsönhatást a gluonok (1979) közvetítik. A kvantum-színdinamika (QCD) A kvark-gluon plazma kísérleti kimutatása (pl. relativisztikus nehéz-ion reakciókban) még a jövő feladata.

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika34 A standard modell (Nobel díj 2004: Gross, Politzer, Wilczek) A standard modell (Nobel díj 2004: Gross, Politzer, Wilczek)

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika35 Az Univerzum története NAGY BUMM Részecskegyorsítók

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika36 Fizika a standard modellen túl A sötét anyag kutatásának első motivációja A rotációs görbék tanulmányozása Sötét anyag-glória a galaxisok körül Népszámlálás az Univerzumban Csillagok és galaxisok csak: 0.5 % Neutrínók: 0.3 – 10 % Az ismert anyag: 5 % Sötét anyag: ≈ 30 % Sötét energia ≈ 65 %

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika37 Ismerjük a sötét anyag tulajdonságait Nem barionikus DM: egyértelmű bizonyítékok a standard modellen túli fizikára ! Hideg (2000) Stabil

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika38

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika39

Dr. Krasznahorkay Attila Magfizika40 Fantasztikus korban élünk. Fizikai képünk az elkövetkez ő években valószín ű leg alapvet ő en át fog alakulni. Vegyünk részt ebben a folyamatban! Sok sikert kívánok mindenkinek az egyre újabb felfedezésekhez!