RÉSZECSKÉK AZ UNIVERZUMBAN

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer
Advertisements

Budapesti Műszaki Fősikola Fizika II. Horváth Árpád
Magfizikai kísérletek és a chicagoi fél watt
A négy kölcsönhatás és a csillagok
Radioaktivitás és atomenergia
Szalay Sándor Eötvös L. Tudományegyetem, Budapest és Johns Hopkins University, Baltimore Az Univerzum téridő térképei a Sloan Digital Sky Survey.
2010. augusztus 16.Hungarian Teacher Program, CERN1 Gyorsítók Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by OTKA MB
A közeljövő néhány tervezett űrtávcsöve Dr. Csizmadia Szilárd VCSE-VCSK május 5.
A bolygók atmoszférája és ionoszférája
2. Kölcsönhatások.
Csillagunk, a Nap.
Az elemek keletkezésének története
Töltött részecske sugárzások spektroszkópiai alkalmazásai
Az Univerzum térképe - ELTE 2001
Albert Einstein munkássága
Csabai IstvánELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék.
A mikrorészecskék fizikája 3. Neutrínó-fizika
A mikrorészecskék fizikája
A mikrorészecskék fizikája 2. A kvarkanyag
Az univerzum története
Neutron felfedezéséhez vezető Bothe- Becker kísérlete 1930
A csillagok fejlődése.
Helyszín: Berze Nagy János Gimnázium, Kiss Lajos terem Természettudományos Önképző Kör Sok szeretettel köszöntünk minden kedves érdeklődőt Csörgő Tamás.
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek.
Sugárzástan 4. Magreakciók Dr. Csurgai József
Dr. Csurgai József Sugárzástan 1. Dr. Csurgai József
Az atommag.
RÉSZECSKÉK AZ UNIVERZUMBAN
Következik a Z-bozonnal történő részletes ismerkedés. Ez lesz a délutáni méréseik tárgya is ! Most igazán tessék figyelni és bátran kérdezni is ! Lesz.
1 A napszélben áramló pozitív töltésű részecskék energia spektruma.
Trócsányi Zoltán Sötét anyag a világegyetemben és a laboratóriumban 52. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét Kaposvár, április
Neutron az Ősrobbanásban
6. Nemzetközi Részecskefizikai Diákműhely MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet (RMKI) Budapest, március 3. A rendezvény szervezői:
Kapcsolat Név: Jancsó Gábor, az MTA Doktora, tudományos tanácsadó
Most pedig jöjjön a mai napunk sztárja: a J/  részecske!
Az elemek keletkezésének története Irodalom: J.D. Barrow: A Világegyetem születése G.R. Choppin, J. Rydberg: Nuclear Chemistry Tóth E.: Fizika IV.
A kozmikus háttérsugárzás összetevői, újabb vizsgálati módszerei
Tartalom Az atom felépítése Az atom elektronszerkezete
Atomenergia.
Z.B. Alfassi: Chemical Analysis by Nuclear Methods
Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by OTKA MB
Veszprémi Viktor Wigner Fizikai Kutatóközpont OTKA NK81447
Auger és fotoelektron spektrumok –az inelasztikus háttér modellezése Egri Sándor Debreceni Egyetem, Kísérleti Fizika Tanszék ATOMKI.
A NAP SZERKEZETE.
Rutherford kísérletei
Keszitette: Boda Eniko es Molnar Eniko
Az atommag 7. Osztály Tk
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 atommag szerkezete és mesterséges átalakítása
Csillagászati földrajz
Jurcsik Johanna MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet Modulációk az RR Lyrae csillagok oszcillációiban: 100 éve nyitott kérdések, ahogy.
A 11. évfolyam fizika faktosainak előadása. Mit jelent az „őselem” és az „elemi részecske” kifejezés? A történelem folyamán milyen elképzelések születtek.
Környezetkémia-környezetfizika
A világegyetem kialakulása
Radioaktív sugárzások
Heike Kamerlingh Onnes
Készítette: Móring Zsófia Samu Gyula
Az ősrobbanás Szebenyi Benő.
A radioaktivitás és a mikrorészecskék felfedezése
Horváth Árpád, BMF ROIK A Világegyetem kohói Horváth Árpád, BMF ROIK
A csillagok élete 1907-ben Ejnar Hertzsprung dán csillagász vizsgálatai megmutatták, hogy az azonos spektrálosztályba tartozó (lásd Állapothatározók -
58. tanári konferencia Az ELFT legnagyobb hagyományú szakmai rendezvénye Növekvő érdeklődés (Hévíz, Fény éve, …)
Úton az elemi részecskék felé
Sugárzások környezetünkben
THE BIG BANG - avagy A nagy bumm
Atomenergia.
Új típusú szupernóva robbanások
A Világegyetem eddig ismeretlen része, a sötét anyag
Radioaktív lakótársunk, a radon
Előadás másolata:

RÉSZECSKÉK AZ UNIVERZUMBAN A KOZMIKUS SUGÁRZÁS A KOZMIKUS MIKROHULLÁMÚ FOTONSUGÁRZÁS NEUTRÍNÓK A VILÁGŰRBŐL ÉS A FÖLD MÉLYÉBŐL KVARK-CSILLAGOK ÉS MÁS KOMPAKT CSILLAGÁSZATI OBJEKTUMOK

A KOZMIKUS SUGÁRZÁS 1912: V.F. Hess osztrák-cseh fizikus 5000 m magasságra emelkedő léggömbön hajózva mutatta ki a „nagy áthatolóképességű sugárzás” létezését. 1932: C. Anderson ködkamrában kimutatja a pozitront. 1937: S. Neddermayer és C. Anderson felfedezi a müont.

Kozmikus zápor kialakulása (Holland KÖZÉPISKOLAI KOZMIKUS SUGÁRZÁST MÉRŐ ÁLLOMÁSt bemutató előadás címlapja)

A KOZMIKUS SUGÁRZÁS 1938: Pierre Auger felfedezi a kiterjedt kozmikus záporokat Jánossy Lajos (Manchester) egy-két héttel később nyújtja be publikálásra azonos következtetéseit Jánossy Lajos (1912-1978) az ELTE Atomfizikai Tanszék alapítója a kozmikus sugárzás hazai kutatásának megindítója

Minden határt meghaladó energiájú részecskék? 1991: Utah állambeli „Légyszem” detektor 1019 eV 1. feladat! energiájú részecske által elindított záport észlel

kozmikus proton + kozmikus háttér foton Minden határt meghaladó energiájú részecskék? 1966: Greisen-Kuzmin-Zatsepin határ: Ha a kozmikus proton energiája nagyobb 1020 eV-nál kozmikus proton + kozmikus háttér foton kozmikus proton + pion reakcióval a proton energiát veszít 1994: AGASA detektor (Japán) 11 anomálisan nagy energiájú eseményt mér Honnét jönnek a kozmikus sugárzás részecskéi?

SZUPERNÓVA ROBBANÁS Nagytömegű csillag nukleáris fütőanyagának elégése után összeroppan Hubble-távcső 1995: lökéshullámok formálta finom „térháló” fiatal neutroncsillag ledobott, kiáramló anyag: lökéshullám A Rák-köd 1054: „vendégcsillag”

Fermi-féle gyorsítási mechanizmus (1950) 1006: „vendégcsillag” Kairó felett 1991-2001: filamentum (lökéshullám) mozgásának fényképei világos réteg a lökéshullám mögött: gerjesztett hidrogén A lökésfronton előre-hátra diffundáló részecskék ütközéseinek eredő hatása: ENERGIA-NYERÉS T+ T-

Aktív Galaxis Magok (AGN) Túl távol vannak: A részecskék útközben ütköznek GZK-határ érvénybe lép Valószínűleg fekete lyuk hajtja

Z-robbanások Az Univerzumot hideg antineutrínók töltik ki Nagyenergiájú müon nagyenergiás neutrínóba bomlik Fodor Zoltán Katz Sándor Elméleti Fizikai Tanszék + A. Ringwald Fúzionálnak a foton nehéz testvérébe, Z Ez bomlik nagyenergiájú protonokba

Csak a megfigyelés dönthet! Pierre Auger Obszervatórium Argentina, Pampa Amarilla (2005) az Andok lábánál Párizsnál nagyobb területen elhelyezett detektorok

KOZMIKUS NEUTRÍNÓK 1930: W. Pauli feltételezi létét a β-bomlás Z-1  Z + e- + anti(ν) elektron-spektruma folytonosságának magyarázatára 1956: C. Cowan és F. Reines reakciót indukálnak hasadási reaktorból származó ν-nyalábbal: anti(ν) + Z  (Z-1) + e+ 2.feladat 1960: Marx György és Menyhárd Nóra publikálja az első cikket „A neutrínócsillagászat lehetőségeiről” (Új kiadás: Gyorsuló idő, válogatott tanulmányok, Typotex, 2005) Marx György (1927-2002) az Atomfizikai Tanszék második vezetője

KOZMIKUS ν-FORRÁSOK Marx és Menyhárd listája: Nap 1964 R. Davis Szupernóvák 1987 M. Koshiba Kozmikus zápor bomlásterméke 2002 ν-oszcillációk Kozmológiai háttér ? ? ? (l. Z-robbanások) Föld 2005 ν-oszcillációk földi kimutatása során észlelt részecske többlet hozam Menyhárd Nóra MTA SzFKI tud. tanácsadója

A NAP NEUTRÍNÓI A héliumot termelő fúziós reakciók (H. Bethe) A Nap elektron-neutrínót termel νe

Elemalkotó reakciók mérése a Földön Feladat: Földi gyorsítókban a Nap hőmérsékletét és sűrűségét jellemző energiával előidézni a könnyű elemeket felépítő reakciókat és megmérni a reakciósebességeiket. Atomfizikai Tanszéki kutatók egy észak-amerikai kísérleti munkacsoportban Nemzeti Szupravezető Ciklotron Laboratórium East Lansing, USA Kiss Ádám az Atomfizikai Tanszék jelenlegi vezetője

A NAP NEUTRÍNÓI R. Davis Homestake-bánya νe átváltozása νμ -be ?? ν + Cl  Ar + e- SNO – Sudbury Neutrino Observatory D2O – 1000t nehézvíz érzékeny mindkét neutrínóra A várt ν-áram cca. harmada 2002: jó a Nap-modell A NEUTRÍNÓNAK NEM NULLA A TÖMEGE

A SZUPERNÓVA-NEUTRÍNÓK Nukleáris tüzelőanyagát elégetett vasmagos csillag neutroncsillaggá alakul Fe ν γ Neutrínók a Nagy Magellán felhő felől kb. 1 nappal megelőzték a fényt.

A SZUPERNÓVA-NEUTRÍNÓK A neutrínócsillagászat születésnapja: 1987. február 23. M. Koshiba 11 esemény 3. feladat

Nagyenergiás neutrínókra várva Mészáros Péter Pennsylvania State University tanszékvezetője, az ELTE vendégprofesszora Detektor az Antarktiszon 4. feladat

ATMOSZFÉRIKUS NEUTRÍNÓK Átlagosan kétszer annyi müon-neutrínó keletkezik, mint elektron-neutrínó kozmikus proton Ha a müon bomlásából származó neutrínó különböző távolságról érkezik, különböző esélye van az átalakulásának más neutrínó-fajtába νμ μ νe Szögfüggő neutrínó-átalakulási valószínűség

ATMOSZFÉRIKUS NEUTRÍNÓK NEUTRÍNÓ OSZCILLÁCIÓ 2002: Super Kamiokande 1957: Bruno Pontecorvo A neutrínóknak van tömegük!! Kozmikus mikrohullámú háttér méréséből m(neutrínó) < m(elektron) / 106 Magyarázat: νμ ντ

Kozmológiai neutrínók anti(ν) + Z  (Z-1) + e+ A forró táguló Univerzumban a hőmérséklet határozza meg a gyenge kölcsönhatási reakciók sebességét A tágulás ritkítja az anyagot, a reakciókra vezető ütközések egyre ritkábbak lesznek. A neutrínók szabad úthossza eléri a horizont nagyságát, kozmológiai méretekben megszűnik kölcsönhatása az anyaggal T=1,96 K kb. 110 neutrínó/cm3/fajta Ideális (kölcsönhatásmentes) kozmikus háttér-gáz

Kozmológiai neutrínók Tömeg és energia ekvivalenciája (E=mc2) alapján A neutrínók hozzájárulnak az Univerzum teljes energiasűrűségéhez Marx György és Szalay Sándor 1972-76 Ha a teljes sötét energiasűrűséget a neutrínók dominálják, akkor mνc2 ~ 2-3 elektronvolt: Ha mνc2 < 0.1 eV, akkor a neutrínók az Univerzum energiasűrűségének legfeljebb 10-4 részét hordozhatják Szalay Sándor a Johns Hopkins Egyetem és az ELTE professzora

... és a Panta Rhei rock-együttes gitárosa (1973)

felfedezésének egyike: A Föld neutrínói A neutrínó-geofizika születésének éve: 2005 legfontosabb 25 fizikai felfedezésének egyike: KAMLAND-KÍSÉRLET 238U → 206Pb + 8 4He + 6e- + 6 anti(νe) + 51.7 MeV 232Th → 208Pb + 6 4He + 4 e- + 4 anti(νe) + 42.7 MeV 40K → 40Ca + e- + anti(νe) +1.311 MeV 40K + e- → 40Ar + νe + 1.505 MeV A Föld hőtermelésének meghatározó része

Original idea is quite old Ez az oldal másolat!! Original idea is quite old Dear Fred, ...your background neutrinos may just be coming from high energy β-decaying members of U and Th families in the crust of the Earth. George Gamov to Fred Reines 1953 G. Marx, N. Menyard Mitteilungen der Sternwarte, Budapest, 48 (1960) The first estimation of the geoneutrino flux from U,Th, and K was made. M.A. Markov, NEUTRINO, 1964, Nauka Suggested to use inverse β-decay reaction to detect geoneutrinos. Pointed out importance of geoneutrinos as a source of information about inner Earth layers composition. Gernot Eder Nucl Phys 78 (1966) Terrestrial neutrinos The chemical composition of the interior of the earth is still quite unsure. Therefore it would be advancement if one could measure the abundance of selected chemical elements by their neutrino emission.

A Kamland-kísérlet régiója urán-előfordulási térképe

A különböző talajösszetevők A Föld teljes hőteljesítménye A különböző talajösszetevők (kontinentális talapzat, óceáni lerakódás, felső köpeny) U-tartalmából várt és a teljes neutrínó-áram

Összefoglalás Az elemi részek fizikájában egyedülálló jelentőségű a kozmikus léptékű jelenségek tanulmányozása A Világegyetem egésze, a csillagfejlődés és a Föld megismerése szempontjából nagyjelentőségű az elemi részek fizikájának fejlődése Az ELTE Fizikai Intézete az elmúlt 60 évben folyamatosan e kutatások élvonalában dolgozik