Maailmankaikkeuden synty ja aineen perusrakenne

Samankaltaiset tiedostot
perushiukkasista Perushiukkasia ovat nykykäsityksen mukaan kvarkit ja leptonit alkeishiukkasiksi

Teoreetikon kuva. maailmankaikkeudesta

CERN ja Hiukkasfysiikan kokeet Mikä se on? Mitä siellä tehdään? Miksi? Mitä siellä vielä aiotaan tehdä, ja miten? Tapio Lampén

Alkeishiukkaset. Standarimalliin pohjautuen:

SUPER- SYMMETRIA. Robert Wilsonin Broken Symmetry (rikkoutunut symmetria) Fermilabissa USA:ssa

Suomalainen tutkimus LHC:llä. Paula Eerola Fysiikan laitos ja Fysiikan tutkimuslaitos

Teoreettinen hiukkasfysiikka ja kosmologia Oulun yliopistossa. Kari Rummukainen

Hiukkasfysiikan luento Pentti Korpi. Lapuan matemaattisluonnontieteellinen seura

Hiukkasfysiikka. Katri Huitu Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysiikan osasto, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto

Leptonit. - elektroni - myoni - tauhiukkanen - kolme erilaista neutriinoa. - neutriinojen varaus on 0 ja muiden leptonien varaus on -1

LHC -riskianalyysi. Emmi Ruokokoski

Tampere Higgsin bosoni. Hiukkasen kiinnostavaa? Kimmo Tuominen! Helsingin Yliopisto

Hiukkasfysiikkaa. Tapio Hansson

Atomimallit. Tapio Hansson

Atomimallit. Tapio Hansson

Aineen rakenteesta. Tapio Hansson

Hiukkaskiihdyttimet. Tapio Hansson

Mitä energia on? Risto Orava Helsingin yliopisto Fysiikan tutkimuslaitos CERN

Arttu Haapiainen ja Timo Kamppinen. Standardimalli & Supersymmetria

Hyvä käyttäjä! Ystävällisin terveisin. Toimitus

Hiukkasfysiikkaa teoreetikon näkökulmasta

Aineen olemuksesta. Jukka Maalampi Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

Hiukkasfysiikka, kosmologia, ja kaikki se?

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

Alkeishiukkaset. perushiukkaset. hadronit eli kvarkeista muodostuneet sidotut tilat

Opetusesimerkki hiukkasfysiikan avoimella datalla: CMS Masterclass 2014

CERN-matka

Mikä on CERN? Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

Fysiikan nykytila ja saavutukset

Perusvuorovaikutukset

Maailmankaikkeuden syntynäkemys (nykykäsitys 2016)

STANDARDIMALLI. Perus- Sähkö- Elektronin Myonin Taun hiukka- varaus perhe perhe perhe set

Vuorovaikutuksien mittamallit

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

Tervetuloa. Espoon yhteislyseo, Ivalon ja Kuninkaantien lukiot

Atomien rakenteesta. Tapio Hansson

Kosmos = maailmankaikkeus

Havainto uudesta 125 GeV painavasta hiukkasesta

Paula Eerola

Kosmologia: Miten maailmankaikkeudesta tuli tällainen? Tapio Hansson

Hiukkasfysiikan kokeet

Fysiikan maailmankuva 2015

Hiukkasfysiikan kokeet

Mahtuuko kaikkeus liitutaululle?

Theory Finnish (Finland) Suuri hadronitörmäytin (Large Hadron Collider, LHC) (10 pistettä)

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

(Hiukkas)fysiikan standardimalli

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

Tervetuloa Pohjois-Tapiolan, Tapiolan ja Viherlaakson lukiot

Fysiikkaa runoilijoille Osa 5: kvanttikenttäteoria

Kvarkeista kvanttipainovoimaan ja takaisin

Ydin- ja hiukkasfysiikka 2014: Harjoitus 5 Ratkaisut 1

Kvarkkiaineen tutkimus CERN:n ALICE-kokeessa

MasterClass 14. Hiukkasfysiikan kokeet

Aine ja maailmankaikkeus. Kari Enqvist Helsingin yliopisto ja Fysiikan tutkimuslaitos

Hiukkasfysiikan avointa dataa opetuskäytössä

Kertausta 1.kurssista. KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä. Hiilen isotoopit

Fysiikan Nobel 2008: Uusia tosiasioita aineen perimmäisistä rakenneosasista

elektroni = -varautunut tosi pieni hiukkanen nukleoni = protoni/neutroni

Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN

8. Hiukkasfysiikka ja kosmologia

FY8_muistiinpanot. Opettajamme tekemät PowerPoint-muistiinpanopohjat puuttuvat tästä tiedostosta tekijänoikeussyistä. 10. marraskuuta :00

Hiukkasten lumo: uuden fysiikan alku. Oili Kemppainen

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 KERTAUSTA

Robert Brout. Higgsin bosoni. S. Lehti Fysiikan tutkimuslaitos Helsinki. Francois Englert. Peter Higgs

Uusimmat tulokset ATLAS-kokeen Higgs hiukkasen etsinnästä

MAAILMANKAIKKEUDEN PIENET JA SUURET RAKENTEET

Kosmologia ja alkuaineiden synty. Tapio Hansson

Neutriino-oskillaatiot

QCD vahvojen vuorovaikutusten monimutkainen teoria

ja KVANTTITEORIA MODERNI FYSIIKKA KVANTTITEORIAN SYNTY AALTO HIUKKAS-DUALISMI EPÄTARKKUUSPERIAATE TUNNELOITUMINEN ELEKTRONIRAKENNE UUSI MAAILMANKUVA

3.1 Varhaiset atomimallit (1/3)

KERTAUSTEHTÄVIEN RATKAISUT

Kvanttifysiikan perusteet 2017

S U H T E E L L I S U U S T E O R I AN P Ä Ä P I I R T E I T Ä

Ydinfysiikkaa. Tapio Hansson

Neutriinokuljetus koherentissa kvasihiukkasapproksimaatiossa

Kuva 2. LHC-dipolimagneetin poikkileikkaus, jossa näkyy suprajohtavan magneettikelan paikka suihkuputkien ympärillä.

Fysiikka 1. Fysiikka 1, Fysiikka luonnontieteenä, Tammi (2009) MAOL-taulukot, Otava

Harvinainen standardimallin ennustama B- mesonin hajoaminen havaittu CMS- kokeessa

tutkijankloppi pani fysiikan uusiksi...

KVANTTITEORIA MODERNI FYSIIKKA KVANTTITEORIAN SYNTY AALTO HIUKKAS-DUALISMI EPÄTARKKUUSPERIAATE TUNNELOITUMINEN ELEKTRONIRAKENNE UUSI MAAILMANKUVA

Ydin- ja hiukkasfysiikka: Harjoitus 1 Ratkaisut 1

Korrelaatiofunktio ja pionin hajoamisen kinematiikkaa

PIMEÄ ENERGIA mysteeri vai kangastus? Kari Enqvist Helsingin yliopisto ja Fysiikan tutkimuslaitos

Kesätöihin CERNiin? Santeri Laurila & Laura Martikainen Fysiikan tutkimuslaitos (HIP) Santeri Laurila & Laura Martikainen / HIP

Galaksit ja kosmologia 53926, 5 op, syksy 2015 D114 Physicum

KVANTTIKOSMOLOGIAA VIRKAANASTUJAISESITELMÄ, PROFESSORI KIMMO KAINULAINEN. Arvoisa Dekaani, hyvä yleisö,

Flrysikko Higgs iuhli. löytymistä 4. z.totz

Gravitaatioaallot - uusi ikkuna maailmankaikkeuteen

Higgsin bosonin etsintä CMS-kokeessa LHC:n vuosien 2010 ja 2011 datasta CERN, 13 joulukuuta 2011

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 KERTAUSTA

Säteily ja suojautuminen Joel Nikkola

MAAILMANKAIKKEUDEN KEHITYS

Fysiikkaa runoilijoille Osa 7: kohti kaiken teoriaa

raudan ja nikkelin paikkeilla: on siis mahdollista vapauttaa ytimen energiaa joko fuusioimalla tätä pienempiä ytimiä tai fissioimalla raskaampia.

AVOIN HIUKKASFYSIIKAN TUTKIMUSDATA OPETUSKÄYTÖSSÄ

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Kvanttimekaaninen atomimalli

Transkriptio:

Maailmankaikkeuden synty ja aineen perusrakenne Johdatus maailmankaikkeuden syntyteoriaan, aineen rakenteen tutkimisen historiaan ja standardimalliin Johdatus tutkimuksiin Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa Jarmo Kamula 8.9.2016.

Mitä on aine? Empedokles (492-432 ekr.): maa, ilma, tuli, vesi. Demokritos (n. 470-380 ekr.): atomos, jakamaton on pienin rakenneosanen.atomien välissä on tyhjyys. Platon (427-347 ekr.): Atomit ovat kuutio (maa), ikosaedri (vesi), oktaedri (ilma), tetraedri (tuli). dodekaedria vastaa kvintessenssi ("perikuva", "olennainen osa"), josta koostuu avaruus Aristoteles (384-322 ekr.): Viides elementti on maailmaneetteri (Kuunylinen maailma). Hylkäsi Demokritoksen atomiteorian, kritisoi tyhjiötä. Luonnontieteissä kokeellisuutta hyljeksittiin aristoteelisen ajattelun vuoksi 2000 vuotta. Galilei tieteen isä. Tieteellinen vallankumous kokeellisuuden lisääntyessä

Alkuräjähdysteorian mukainen maailmankaikkeus pikakelauksella Video: http://www.illustris-project.org/movies/illustris_movie_rot_sub_frame.mp4

Kuva:NASA

Maailmankaikkeuden historiaa Singulariteetti: äärimmäinen lämpötila, äärimmäisen pieni tila. Ei aikaa eikä paikkaa. Big Bang 13,82 mrd. a sitten. inflaatio kvarkkigluonipuuro yhden sekunnin iässä ytimet 380 000 vuoden iässä ensimmäiset atomit. puolen miljardin vuoden iässä ensimmäiset tähdet. Nykyisin keskimääräinen lämpötila noin 3 K (noin -270 C)

Taustasäteilykartta 380 000 vuoden ikäisestä maailmankaikkeudesta Lämpö ja aine eivät ole jakautuneet tasaisesti universumissa. ESA/Planck 2013

Mitä universumissa on? ainetta (materiaa) vain noin 4,9 % (Planck 2013) pimeä aine? (mustat aukot, neutriinot, Weakly Interacting Massive Particle, WIMP?) pimeä energia? Mistä tiedetään, että niitä on olemassa?

Varhaisia atomitutkijoita J. Dalton 1804: alkuaineet koostuvat jakamattomista atomeista J. Thompson 1897: löysi elektronin. (elektron (kreikkaa) =meripihka). Esitti 1904 ensimmäisen atomimallin, ns. rusinakakkumallin. E. Rutherford 1909: löysi ytimen. Sen oli oltava pieni ja positiivinen. Negatiiviset elektronit kiertävät ydintä.

Niels Bohrin atomimalli 1913 Elektroni kiertää ydintä ympyräradalla Malli ei selittänyt mm. spektrien hienorakennetta Johti osaltaan kvanttimekaaniseen atomimalliin

Fysiikan kaksijako: 1. klassinen fysiikka pohjautuu mm. Newtonin painovoimalakiin selittää arkielämän fysikaaliset ilmiöt (v<10 % c) voidaan esim. laskea planeettojen radat kohtalaisen tarkasti 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa luultiin, että kaikki fysiikka oli jo keksitty, jäljellä oli vain tarkennuksia lakeihin. löytyi kuitenkin ilmiöitä, joita ei voitukaan selittää Newtonin laein: mm. Merkuriuksen radan perihelin kiertyminen; mikromaailman kuvaaminen; sähkömagneettiset voimat.

Fysiikan kaksijako: 2. moderni fysiikka Erikoinen suhteellisuusteoria paljasti, että aika, matka ja massa eivät ole vakioita, vaan suhteessa hiukkasen nopeuteen. Yleinen suhteellisuusteoria on Newtonin painovoimalakia tarkempi laki, joka selittää painovoiman aika-avaruuden kaareutumisella. (voidaan esim. laskea planeettojen radat tarkemmin) Kvanttifysiikka viittaa suureiden epäjatkuvuuteen (kyetään mm. mallintamaan atomitason ja sitä pienempien mittaluokkien fysiikkaa. Esim. elektronien sallitut tilat kvantittuneita) Erwin Schrödinger 1926: kvanttimekaaninen atomimalli. Hiukkasta kuvataan aaltofunktiolla. Hiukkanen on hiukkasfyysikolle häiriö kentässä, aalto.

Paikka ja nopeus Klassinen fysiikka Hiukkasen paikka, nopeus määriteltävissä aallon paikka epämääräinen Kvanttifysiikka paikkaa ja nopeutta ei edes teoriassa voida määrittää mielivaltaisen tarkasti (Werner Heisenberg 1927: epätarkkuusperiaate)

Miten aine rakentuu? Klassinen fysiikka vuorovaikutukset vaikuttavat kenttien välityksellä. Moderni fysiikka vuorovaikutukset vaikuttavat välittäjähiukkasien avulla.

Perusvuorovaikutukset Kaikki luonnon ilmiöt ja rakenteet voidaan selittää neljän perusvuorovaikutuksen avulla Vuorovaikutus Välittäjähiukkanen Kantama muuta Gravitaatio Gravitoni Ääretön Ei vielä kokeellisesti havaittu Sähkömagneettinen Fotoni Ääretön valohiukkanen Vahva Gluoni Glue = liima. Heikko Välibosonit

Maailmankaikkeuden mittasuhteet

Makro- ja mikrokosmos Hallitseva vuorovaikutus gravitaatio Sähkömagneettinen, vahva, heikko vuorovaikutus hallitsevat Kappale Planeetta aurinkokunta Galaksi Galaksijoukko Superjoukko Universumi

Atomi ydin (positiivinen), jota kiertävät elekronit (negatiivisia). Klassinen malli: elektronit radoilla. Moderni malli: elektronit orbitaaleilla, pilvi. Sähkömagneettinen vuorovaikutus Schrödingerin aaltoyhtälön avulla lasketaan esim. orbitaalit

Ydin eli nuklidi ja kvarkit (nuclid, quarks) protoneja ja sähköisesti neutraaleja neutroneja (molemmat nukleoneja). vahvan vuorovaikutuksen aiheuttama ns. ydinvoima (jäännösvoima) kvarkit sitoo toisiinsa vahvan vuorovaikutuksen ns. vahva voima (värivoima) Protonien lukumäärä ytimessä määrää alkuaineen (element). Neutronien lukumäärä määrää isotoopin (isotope).

Standardimallin alkeishiukkaset, fundamental particles Mittabosonit Perushiukkaset Alkeishiukkaset Kvarkit (fermioneja) leptonit (fermioneja) Hadronit Baryonit (fermioneja) Mesonit (bosoneja) Kaikki hiukkaset jaetaan fermioneihin (spin puoliluku) ja bosoneihin (spin kokoluku) PERUSHIUKKASET basic particles - 3 perhettä, joissa kussakin on 4 jäsentä. Kvarkkeja quarks (6 kpl) Leptoneita leptons (6 kpl) HADRONIT hadrons (Ovat oikeastaan kvarkkien ryppäitä) baryonit baryons (3 kvarkkia), esim. protoni proton ja mesoneihin mesons (kvarkki + antikvarkki) esim. pioni Elinikä yleensä lyhyt. MITTABOSONIT - välittäjät

Standardimallin perushiukkaset ja mittabosonit kvarkit ovat u, d, s, c, t, b leptonit ovat elektroni, myoni ja tau sekä näiden neutriinot 3 kpl aine (materia) koostuu vain u- ja d- kvarkeista sekä elektroneista mittabosonit toimivat vuorovaikutuksen välittäjähiukkasina higgsin bosoni antaa massan tietyille hiukkasille, tietyille ei https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/standard_model_of_elementa ry_particles.svg/2000px-standard_model_of_elementary_particles.svg.png

Antiaine jokaisella 12 perushiukkasella antihiukkanen Sama massa, vastakkainen varaus. Antihiukkasten muodostama aine on antiainetta. ainehiukkasen ja sen antihiukkasen törmäyksessä massa muuttuu energiaksi (annihilaatio) by Jens Maus

Milloin löydetty? elektroni 1897, ydin 1909, protoni 1919, neutroni 1932, positroni 1933, antiprotoni 1955, up, down, strange 1960-luvulla, charm 1974, bottom/beauty 1977, top/truth 1995, antivety 1995 tau-neutriino 2000, higgsin bosoni 2012

Maailmankaikkeuden ja aineen tutkiminen: Kiihdyttimet tietoa saadaan mm. pommittamalla hiukkasia muilla ja tutkimalla törmäystuloksia Hiukkaset saadaan törmäämään kiihdyttämällä niitä lineaari- ja kehäkiihdyttimissä. Kehäkiihdyttimet voivat olla syklotroneja tai synkrotroneja. kiihdyttimissä hiukkaset saavat energiaa vaihtojännitteestä ja niitä ohjataan magneettikentillä törmäystuotteet osuvat esim. tuikeilmaisimeen, jossa törmäys havaitaan energiapulssina; kaasutäytteiseen sumukammioon; puolijohdeilmaisimeen rajat tulossa vastaan, sillä yhä syvemmälle aineen rakenteeseen pääsemiseksi tarvittaisiin yhä suurienergisempiä törmäyksiä

Maailmankaikkeuden ja aineen tutkiminen: Kosmologiset havainnot tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä roolissa Vaativat uutta fysiikkaa! Standardimalli on vain osa suurempaa kokonaisuutta. pimeä aine on ainetta, mutta mistä se koostuu, ei kokonaan tiedetä Pimeä energia on painovoiman vastavoima, jonka v. 1998 todistettiin kiihdyttävän maailmankaikkeuden laajenemista. Sen olemuksesta ei tiedetä sen enempää. Inflaatio? Maailmankaikkeuden alkuhetkillä universumi laajeni sekunnin murtoosassa jopa 10 20 kertaiseksi.

CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) tutkii maailmankaikkeuden perusrakennetta maailman suurin ja monipuolisin tutkimusteknologia aineen perusolemuksen ja sen koossa pitävien voimien tutkimukseen Organisaation jäsenvaltioina on 22 maata. Suomi liittyi 1991. mm. World Wide Web ja hiukkastörmäytin on kehitetty CERNissä

CERNin kiihdyttimet, hiukkasten reitit ja koeasemat/ilmaisimet By Forthommel - CC BY-SA 3.0,

LHC (Large Hadron Collider) maailman suurin hiukkaskiihdytin, pituus 27 km tutkitaan erilaisten hiukkassuihkujen törmäyksiä ja niissä syntyviä ilmiöitä ja uusia partikkeleita tutkitaan alkuräjähdystä ja hetkeä juuri räjähdyksen jälkeen virtuaalikierros

Mitä LHC:llä tutkitaan? massan alkuperä? Higgsin mekanismi Gravitaation heikkous? Standardimalli ei tarjoa yhdistettyä kuvausta kaikista perusvuorovaikutuksista. Supersymmetriateorian kautta ehkä kaikki voimat voitaisiin yhdistää. Pimeä aine? Supersymmetrisiä hiukkasiako? LHC:llä voisi löytää kevyimpiä supersymmetrisiä hiukkasia Miksi materia voitti antimaterian alkuräjähdyksen jälkeen?

LHC:n energia Käsien taputuksessa energia on suurempi kuin kahden protonin törmäyksessä! Kuvittelepa laittavasi toiseen käteesi neula ja törmäytä sitten Energiatiheys on valtavan paljon isompi hiukkassuihkujen törmäyksessä kuin käsien taputuksessa! 1 TeV on energia, joka on esim. Lentävällä hyttysellä. LHC:ssä maksiminopeus hiukkasilla 0.999999991 valon nopeudesta. (7 TeV) Maksimienergia siis tuolloin kahden hiukkasen törmäyksessä 14 TeV. Kahden lyijyionin törmäyksessä energiamaksimi 1150 TeV. Törmäyssuihkun halkaisija on noin 16 mikrometriä (hius noin 50 mikrometriä). Törmäyssuihkujen maksimienergia kuin kaksi 400 t junaa 150 km/h nopeudessa.

Tunnuslukuja LHC:stä Circumference 26 659 m Dipole operating temperature 1.9 K (-271.3ºC) Number of magnets 9593 Number of main dipoles 1232 Number of main quadrupoles 392 Number of RF cavities 8 per beam Nominal energy, protons 7 TeV Nominal energy, ions 2.76 TeV/u (*) Peak magnetic dipole field 8.33 T Min. distance between bunches ~7 m Design luminosity 1034 cm 2 s 1 No. of bunches per proton beam 2808 No. of protons per bunch (at start) 1.1 x 1011 Number of turns per second 11 245 Number of collisions per second 600 million (*) Energy per nucleon

ESIMERKKEJÄ CERNIN TUTKIMUKSISTA osa LHC-tutkimuksia, osa antiprotonitutkimuksia

ALICE (A Large Ion Collider Experiment) LHC:ssä törmäyslämpötila voi kohota 100000 kertaa Auringon lämpötilaan kvarkit ja gluonit vapautuvat protoneista ja neutroneista jäähdyttyään kvarkki-gluoniplasma alkaa muodostaa jälleen ytimiä ja atomeita ALICE havainnoi kvarkkigluoniplasmaa, materiaa joka muodostui vain hetki alkuräjähdyksen jälkeen

ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) suurin koskaan rakennettu ilmaisin, 7000 tonnia ATLAS-projektissa yli 3000 tutkijaa 38 maassa luotaa mm. perushiukkasia, tutkimusalue laaja: higgsin bosoneista muihin ulottuvuuksiin

CMS Compact Muon Solenoid käyttää valtavaa solenoidimagneettia kääntämään LHC-kiihdyttimen törmäyksissä syntyvien hiukkasten radat tutkitaan mm. pimeää ainetta ja muita ulottuvuuksia (tihkuuko gravitoneja muihin ulottuvuuksiin?)

LHCb Large Hadron Collider beauty yrittää valottaa, miksi maailmankaikkeus koostuu materiasta eikä antimateriasta löydetty myös uusia pentakvarkkeja (4 kvarkkia, 1 antikvarkki)

LHCf The Large Hadron Collider forward kokeessa simuloidaan kosmisia säteitä tutkitaan hiukkasia, jotka lentävät suoraan törmäyksen jälkeen

MOEDAL Monopole and Exotics Detector at the LHC koe etsii hypoteettista hiukkasta: magneettista monopolia

ACE The Antiproton Cell Experiment tutkii antiprotonien käyttöä syöpähoidoissa antiprotonin törmäys syöpäsolussa olevan atomin protoniin ei tuhoaisi terveitä soluja

ASACUSA Atomic Spectroscopy And Collisions Using Slow Antiprotons tutkii materiaantimateriatörmäyksiä antiprotoneilla ja antiheliumeilla hidastettuja antiprotoneja suihkutetaan heliumkaasuun heliumatomin elektroni korvataan antiprotonilla (molemmat ovat varaukseltaan e) antiprotonin massaa voidaan mitata erittäin tarkasti

AEGIS Antihydrogen Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy käyttää antiprotonisädettä maan vetovoiman kiihtyvyyden mittaukseen mitataan, kuinka paljon antiprotoni tipahtaa maan painovoiman vuoksi saavutetaan 1 % tarkkuus

ALPHA Antihydrogen Laser Physics Apparatus tuottaa, sieppaa ja tutkii antivetyatomeita sekä vertaa niitä vetyatomeihin ALPHA-kokeessa antivetyjä on saatu säilymään jopa 16 minuuttia

AMS The Alpha Magnetic Spectrometer Etsii pimeää ainetta ja antiainetta. Detektori on on ISSmoduulissa.

Kiitos mielenkiinnosta ja antoisaa tutustumismatkaa CERNiin! Lähteet https://home.cern LHC: The Guide (Communication Group, CERN-Brochure-2009-003-Eng) Sami Nurmi (JYU): Aineen rakenne ja maailmankaikkeuden synty (esitelmä 26.8.2016) Tammi/Sanomapro: Fysiikka-sarja Wiley&Sons: University Physics, 1995 Wikipedia