Gyorsítók Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technika Tanszék 1/27 Óriás kísérleti eszközök Gyorsítók és detektorok Középiskolai Fizikatanári.
Advertisements

Elektron hullámtermészete
2010. augusztus 16.Hungarian Teacher Program, CERN1 Gyorsítók Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by OTKA MB
Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium Bemutatkozik a CERN 05 Novembre 2003.
A bolygók atmoszférája és ionoszférája
Gigamikroszkópok Eszközök az anyag legkisebb alkotórészeinek megismeréshez Trócsányi Zoltán.
2. Kölcsönhatások.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technika Tanszék 1/27 Óriás kísérleti eszközök Gyorsítók és detektorok Középiskolai Fizikatanári.
Töltött részecske sugárzások spektroszkópiai alkalmazásai
A mikrorészecskék fizikája
A mikrorészecskék fizikája 2. A kvarkanyag
Orvosi képfeldolgozás
Tartalom Az atom fogalma, felépítése Az atom elektronszerkezete
KOLLOID OLDATOK.
12. előadás Elektrosztatikus és mágneses mezők Elektronfizika
TRANSZMISSZIÓS ELEKTRONMIKROSZKÓP (TEM)
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek.
Sugárzás-anyag kölcsönhatások
Dr. Csurgai József Sugárzástan 1. Dr. Csurgai József
Dr. Csurgai József Gyorsítók Dr. Csurgai József
LHC – a harmadik évezred részecskefizikája Vesztergombi György Paks Május 31.
3. Gyorsítók CERN(Genf): légifelvétel. A gyorsító és a repülőtér.
Következik a Z-bozonnal történő részletes ismerkedés. Ez lesz a délutáni méréseik tárgya is ! Most igazán tessék figyelni és bátran kérdezni is ! Lesz.
Ezt a frekvenciát elektron plazmafrekvenciának nevezzük.
1 A napszélben áramló pozitív töltésű részecskék energia spektruma.
6. Nemzetközi Részecskefizikai Diákműhely MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet (RMKI) Budapest, március 3. A rendezvény szervezői:
3. Gyorsítók.
Most pedig jöjjön a mai napunk sztárja: a J/  részecske!
Atomenergia.
Energia Energia: Munkavégző képesség Különböző energiafajták átalakulhatnak Energiamegmaradás: zárt rendszer energiája állandó (energia nem vész el csak.
Mit tudunk már az anyagok elektromos tulajdonságairól
Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by OTKA MB
Veszprémi Viktor Wigner Fizikai Kutatóközpont OTKA NK81447
Kérdésekre válaszok Zoltán Fodor KFKI – Research Institute for Particle and Nuclear Physics CERN.
Nukleáris képalkotás - detektorok, módszerek és rendszerek
Rutherford kísérletei
Az atom szerkezete Készítette: Balázs Zoltán BMF. KVK. MTI.
Bemutatjuk a híres/fontos W  és Z 0 Bozonokat Sheldon Glashow Steven WeinbergAbdus Salam Ők jósolták meg elméletileg. Nobel díj: 1979 Ők pedig felfedezték.
Az anyagok részecskeszerkezete
A betatron Az időben változó mágneses tér zárt elektromos erővonalakat hoz létre. A térben indukált feszültség egy ott levő töltött részecskét (pl. elektront)
Jean Baptiste Perrin ( )
W  és Z 0 bozonokatkeresünk az LHC CMS detektorában.
Az atommagok alaptulajdonságai
Elektronmikroszkópia
Készítette: Móring Zsófia Samu Gyula
Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében
A mozgás egy E irányú egyenletesen gyorsuló mozgás és a B-re merőleges síkban lezajló ciklois mozgás szuperpoziciója. Ennek igazolására először a nagyobb.
A radioaktivitás és a mikrorészecskék felfedezése
A kvantum rendszer.
A negyedik halmazállapot: A Plazma halmazállapot
A fény kettős természete. Az elektron hullámtermészete.
A „tér – idő – test – erő” modell a mechanikában A mechanika elvei Induktiv úton a Maxwell-egyenletekig Áram – mágneses tér Töltés – villamos tér A villamos.
Villamosságtan 1. rész Induktiv úton a Maxwell egyenletekig
PPKE-ITK I.Házi Feladat Megoldásai Matyi Gábor Október 9.
Elemi részecskék, kölcsönhatások
Az atommag alapvető tulajdonságai
05 Novembre év a részecskefizika kutatásban Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium.
Spektroszkópia Analitikai kémiai vizsgálatok célja: a vizsgálati
A FONTOSABB MÓDSZEREK:
Úton az elemi részecskék felé
Máté: Orvosi képfeldolgozás1. előadás1 A leképezés tárgya Leképezés Képfeldolgozás Felismerés Leletezés Diagnosztizálás Terápia Orvosi képfeldolgozás Minden.
Sugárzások környezetünkben
AZ ATOM FELÉPÍTÉSE.
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD c. egyetemi docens
I. Az anyag részecskéi Emlékeztető.
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Magerők.
A) hidrogénizotóp (proton)_____1H1 B) hidrogénizotóp (deutérium)__1H2
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Előadás másolata:

Gyorsítók Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Hungarian Teacher Program, CERN Az anyag felépítése kvark, lepton Erős, gyenge, elektromágneses Részecskefizika hadron, mezon Erős atommag Erős maradék, gyenge Fizikában visszafelé derítjük fel a szabályokat Minden szinten újabb kölcsönhatással találkozunk Minél mélyebbre akarunk látni, annál több energiát kell befektetnünk atom Elektromágneses molekula EM, gravitáció szilárdtest, folyadék 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Hogyan látunk különböző méreteket? 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Hungarian Teacher Program, CERN Tárgyak vizsgálata Kölcsön kell velük hatnunk: rátekintéssel, tapintással Pl. világítsuk meg őket: A megismerés kezdeti módszere az elektromágneses kölcsönhatás Látható fény felbontása mikroszkópban ~1 mikron (fény hullámhossza) 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Tárgyak mélyebb vizsgálata A részecskék hullám tulajdonsága, De Broglie - egyenlet: és ahol Tömeggel rendelkező részecskék hullámhossza rövidebb! Egy 40 keV kinetikus energiájú és 0.511 MeV nyugalmi tömegű elektron De Broglie hullámhossza ~1 nm Egy elektron-sugáron alapuló mikroszkóp felbontása a hagyományos optikainak 1000-szerese 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Az elektronmikroszkóp Hangyafej, forrás: Wikipedia Pásztázó mikroszkóp ~0.5 nm felbontás ~40 keV kinetikus energia Atomok mérete ~0.1 nm Forrás: Wikipedia 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

„Képalkotás” az atomfizikában Rutherford kísérlet az atommag felfedezése Alfa részecskékkel (hélium) bombázott arany fóliát http://sun.menloschool.org/~dspence/chemistry/atomic/ Ha a fólia homogén lenne, az alfa részecskék csak előre szóródnának Visszafelé is szóródó részecskéket is mért! 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

A kísérleti részecskefizika kellékei Nagyenergiás részecske forrás, letapogató nyaláb Vizsgálandó céltárgyak Szóródó részecskék mérésére alkalmas „képalkotási” eszközök 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

A természet sugárzó forrásai Radioaktív források Alfa (hélium atom) <5 MeV Béta (elektron) <3 MeV Kozmikus sugárzás ~90% proton, ~10% alfa részecske Max. energia 3*1020 eV A légkör felső részéből müonok Hátrányuk nem jól meghatározott (néha nem elég) energiával nem a megfelelő helyen jelennek meg alacsony számban Kozmikus sugárzás fluxusa az energia függvényében. Forrás: Wikipedia 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Megoldás: részecske gyorsítók Első gyorsító: Lineáris (The Incredible Machine) A golyó lendületet nyer a csúszkán A platók szintet váltanak amíg a golyó rajtuk gurul 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Mitől gyorsul a részecske? Használjuk ki hogy elektromosan töltöttek Lorentz erő: Elektromos tér (E) gyorsítja a töltött részecskéket Mágneses tér (B) csak az irányukat változtatja meg Magasabb plató → magasabb elektromos potenciál 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Gyorsító üzemeltetése - játék 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Linac (Linear Accelerator) Első tervek (1928-ból) szerint drift kamrákból épült fel A gyorsított ionok még nem relativisztikusak, egyre hosszabb kamrákra van szükség, ahogy az ionok sebessége nő Az eszköz határát a kamrák mérete és az alkalmazható frekvencia felső határa szabja meg Hogyan lehetne mégis növelni az energiát? 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Mégtöbb gyorsítás ciklotronnal Csigaalakba feltekert lineáris gyorsító helyet takarít meg 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Körpálya mágneses mezővel Ismét segítségül hívjuk a Lorentz-erőt: Ebből a sugarat kifejezve mivel A szögsebesség, , konstans mágneses mező esetén állandó! Gyorsítás a két „D” közötti hézagban Az elektromos tér váltakozásának frekvenciája konstans 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Hungarian Teacher Program, CERN A szinkrotron Ciklotron méretét a „D” mérete korlátozza Tartsuk a részecskéket egy csőben ! A részecske energiájával „szinkronban” növekvő mágneses mező a cső mentén és megfelelően modulált elektromos tér 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Hungarian Teacher Program, CERN Gyorsítás csőben 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Részecske-nyaláb instabilitásai Több részecskét keringetünk egyszerre Azonos töltések taszítják egymást Párhuzamos áramok vonzóak Instabil nyaláb, fókuszálni kell. Megoldás: további mágnesek Az y-ban Fókuszáló mágnes x-ben Defókuszálóként működik, és viszont x z y B D F 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Fókuszálás kvadrupól mágnessel 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Részecskegyorsítók kellékei Töltött részecskék forrása RF gyorsító üregek Hangolható terű dipolmágnesek kör alakba rendezve Fókuszáló kvadrupol mágnesek, terelő lemezek 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Hungarian Teacher Program, CERN A világ gyorsítói 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

A Nagy Hadronütköztető (LHC) 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Az LHC gyorsító-komplexuma 450 GeV→ 7 TeV 26 GeV → 450 GeV 1.4 GeV → 26 GeV 50 MeV → 1.4 GeV 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Hungarian Teacher Program, CERN Az LHC alagút 27 km kerület, 50 – 127 méter mélyen, 3.8 méter átmérőjű alagút Proton (7 TeV) vagy nehézion (2.75 TeV/n) nyalábok 4 perc 20 másodperc töltési idő 20 perc gyorsítás 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Hungarian Teacher Program, CERN A mágnesek szerkezete 8.4 T mágneses tér, 11700 A árammal Szupravezető mágnesek 1.9 K folyékony héliumban 14.3 méter hosszú, 35 tonna 1232 darab, darabonként félmillió svájci frank 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Hungarian Teacher Program, CERN A dipólmágnesek tere 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

A mágnesek leengedése az alagútba 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

A mágnesek összeszerelése 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Hungarian Teacher Program, CERN Az LHC detektorai 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Nyalábok keresztezése Vékony nyalábban, 2808 csomagok sorakozik Csomag: 100.000 millió proton, 16 mikron átmérő, néhány cm hosszú 25 ns időközökben kereszteződnek, átlagban 20 ütközést keltve 800 millió ütközés másodpercenként 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Hungarian Teacher Program, CERN Egy „esemény” képe A tervek szerint idén már látni fogunk ilyet!! 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN

Hungarian Teacher Program, CERN Összefoglalás A részecskefizika részecskék kis távolságból történő szóródását tanulmányozza, ebből a részecskék közötti kölcsönhatásokra modelleket alkot Ennek a módszernek jelenleg elengedhetetlen eszközei a gyorsítók Az LHC, beindulása után, a jelenlegi legnagyobb energián fog ütközéseket produkálni A létrejött eseményekben új fizikai jelenségek, új részecskék megjelenését várjuk. 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN