Aineen olemuksesta. Jukka Maalampi Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto



Samankaltaiset tiedostot
Teoreetikon kuva. maailmankaikkeudesta

Atomimallit. Tapio Hansson

Atomimallit. Tapio Hansson

Hiukkasfysiikan luento Pentti Korpi. Lapuan matemaattisluonnontieteellinen seura

Atomien rakenteesta. Tapio Hansson

Aineen rakenteesta. Tapio Hansson

perushiukkasista Perushiukkasia ovat nykykäsityksen mukaan kvarkit ja leptonit alkeishiukkasiksi

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

Hiukkasfysiikkaa. Tapio Hansson

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

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

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

LIITE 11A: VALOSÄHKÖINEN ILMIÖ

Alkeishiukkaset. Standarimalliin pohjautuen:

Maailmankaikkeuden syntynäkemys (nykykäsitys 2016)

Arttu Haapiainen ja Timo Kamppinen. Standardimalli & Supersymmetria

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

Mitä energia on? Risto Orava Helsingin yliopisto Fysiikan tutkimuslaitos CERN

Aine ja maailmankaikkeus. Kari Enqvist Helsingin yliopisto ja Fysiikan tutkimuslaitos

Hiukkasfysiikkaa teoreetikon näkökulmasta

Fysiikka 8. Aine ja säteily

tutkijankloppi pani fysiikan uusiksi...

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

LHC -riskianalyysi. Emmi Ruokokoski

CERN-matka

Kvanttimekaniikka: Luento 2. Mar$kainen Jani- Petri

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

Suojeleva Aurinko: Aurinko ja kosmiset säteet IHY

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Kvanttimekaaninen atomimalli

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

Ydinfysiikkaa. Tapio Hansson

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 KERTAUSTA

Neutriinofysiikka. Tvärminne Jukka Maalampi Fysiikan laitos, Jyväskylän yliopisto

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

Fysiikan maailmankuva 2015

Atomin ydin. Z = varausluku (järjestysluku) = protonien määrä N = neutroniluku A = massaluku (nukleoniluku) A = Z + N

Suhteellisuusteoriasta, laskuista ja yksiköistä kvantti- ja hiukkasfysiikassa. Tapio Hansson

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

Lataa Maailmanlopun hiukkanen - Sean Carroll. Lataa

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

Fysiikkaa runoilijoille Osa 5: kvanttikenttäteoria

Neutriino-oskillaatiot

QCD vahvojen vuorovaikutusten monimutkainen teoria

Lataa Maailmanviiva - Jukka Maalampi. Lataa

Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö

Vuorovaikutuksien mittamallit

8. MONIELEKTRONISET ATOMIT

Fysiikan Nobel 2008: Uusia tosiasioita aineen perimmäisistä rakenneosasista

3.1 Varhaiset atomimallit (1/3)

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

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta.

KVANTTITELEPORTAATIO. Janne Tapiovaara. Rauman Lyseon lukio

Synkrotronisäteily ja elektronispektroskopia. Tutkimus Oulun yliopistossa

KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille]

luku 1.notebook Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio

Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin.

Bohr Einstein -väittelyt. Petteri Mäntymäki Timo Kärkkäinen

Hyvä käyttäjä! Ystävällisin terveisin. Toimitus

Mahtuuko kaikkeus liitutaululle?

ATOMI JA ELEKTRONI HYPOTEETTISINA JA TODENNETTUINA HIUKKASINA

Aurinko. Tähtitieteen peruskurssi

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 KERTAUSTA

2. Fotonit, elektronit ja atomit

ULKOELEKTRONIRAKENNE JA METALLILUONNE

Kvarkkiaineen tutkimus CERN:n ALICE-kokeessa

Uusimmat tulokset ATLAS-kokeen Higgs hiukkasen etsinnästä

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

Lukion kemia 6 Kemian kokonaiskuva 1.teema

Teoreettisen fysiikan tulevaisuuden näkymiä

Fysiikkaa runoilijoille Osa 4: kvanttimekaniikka

Neutriinokuljetus koherentissa kvasihiukkasapproksimaatiossa

S Fysiikka III (Est, 6,0 op) Viikko 11

Säteily ja suojautuminen Joel Nikkola

12. SUHTEELLISUUSTEORIAN TODELLISUUS

Kvarkeista kvanttipainovoimaan ja takaisin

Ydin- ja hiukkasfysiikka 2014: Harjoitus 5 Ratkaisut 1

PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA

Kosmologia: Miten maailmankaikkeudesta tuli tällainen? Tapio Hansson

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

Sekalaisia aiheita. Hiukkaskiihdyttimet ja uudet hiukkaset

Valosähköinen ilmiö. Kirkas valkoinen valo. Himmeä valkoinen valo. Kirkas uv-valo. Himmeä uv-valo

1. (*) Luku 90 voidaan kirjoittaa peräkkäisen luonnollisen luvun avulla esimerkiksi

YLEINEN KEMIA. Alkuaineiden esiintyminen maailmassa. Alkuaineet. Alkuaineet koostuvat atomeista. Atomin rakenne. Copyright Isto Jokinen

Kvanttifysiikan perusteet 2017

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

Oppikirja (kertauksen vuoksi)

FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti

Kosmos = maailmankaikkeus

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 4/2008

FYS08: Aine ja Energia

Maailmankaikkeuden kriittinen tiheys

Alkuaineita luokitellaan atomimassojen perusteella

Kvanttimekaniikkaa yhdessä ulottuvuudessa

Fysiikka on eksakti (eli tarkka ) tiede, koska se käyttää tulostensa esittämiseen matematiikkaa. Vain matemaattinen esitys on kyllin selkeää ja

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

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

2.2 RÖNTGENSÄTEILY. (yli 10 kv).

PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA

Kaikki ympärillämme oleva aine koostuu alkuaineista.

Transkriptio:

Aineen olemuksesta Jukka Maalampi Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto

Miten käsitys aineen perimmäisestä rakenteesta on kehittynyt aikojen kuluessa? Mitä ajattelemme siitä nyt?

Atomistit Loogisen päättelyn tuloksena päädyttiin siihen, että ainetta ei voi jakaa loputtomasti. Varsinaista atomismia edelsi monia pohdintoja aineen ja kosmoksen rakenteesta ja synnystä.

Empedokles (490-430 eaa) Kaikki aine koostuu neljästä elementistä: tuli,vesi, maa, ilma Neljän elementin teoria säilyi renesanssiin (1300-1500 jaa) asti. Empedoklesin kirjoitusta

Leukippos (400-l. eaa) Kaikkeus koostuu tyhjyydestä ja siellä liikkuvista atomeista ja niiden muodostamista kappaleista. Demokritos (460?- 370? eaa ) Atomeilla vain muutamia ominaisuuksia: koko, muoto ja massa. Muodot selittivät mm aineen maun. Aineiden poikkeavat ominaisuudet johtuvat atomien erilaisista liikkeistä ja erilaisista järjestyksistä. Vakuumi = ei mitään

Tyhjyyden kauhu Uudella ajalla kreikkalaisten tyhjyys herätti vastustusta René Descartes (1596-1650): Tyhjä avaruus on ajatuksenakin mahdoton. Plenum, eetteri, täyttää koko avaruuden. Aine on jatkuvaa. Eetterihypoteesi hallitsi fysiikkaa 1900-luvun alkuun asti.

Evangelista Torricelli sai aikaan ensimmäisen tyhjiön 1643.

Atomit takaisin luonnontieteisiin John Dalton (1766-1844) Selitti kemialliset reaktiot atomien ja molekyylien avulla Kullakin alkuaineella on omat atominsa. Eroavat massaltaan. Useimmat fyysikot eivät uskoneet, tyhjyys atomien välillä epäilytti. Ludvig Boltzmann (1844-1906) otti vakavasti. Kehitti kaasujen tilastollisen teorian.

Brownin liike Albert Einstein selitti tilastollisen kaasuteorian pohjalta ilmiön 1905 Jean Perrin varmisti pian Einsteinin teorian tarkoilla mittauksilla Lopullinen voitto atomiteorialle.

Atomimalli J J Thomson: Elektronien lukumäärä atomissa verrannollinen atomipainoon. Luumuvanukasmalli Umpiaineinen pallo

Rutherfordin ydinmalli Käsitys atomin rakenteesta uudelle pohjalle. Ernst Rutherford (1871-1937) Atomi enimmäkseen tyhjää!!

Niels Bohr (1885-1962) Klassisen fysiikan lait eivät päde atomissa Energia kvantittunut

Mikä pitää atomin koossa? Kvanttimekaniikka! Atomin hajottamiseen tarvitaan tietty vähimmäismäärä energiaa. Normaalioloissa atomien törmäyksissä vähemmän energiaa. Aine säilyttää rakenteensa.

Atomin puristaminen kokoon vaatii äärimmäiset olosuhteet. Tähtien romahduksessa elektronit joutuvat ytimiin ja syntyy neutronitähti. Tiheys on sama kuin ydinaineen tiheys 10 18 kgm -3.

Ensimmäiset hiukkaset J.J.Thomson löysi elektronin vuonna 1897 tutkiessaan katodisäteitä. Elektroni jättää jäljen fluoresoivaan pintaan Elektroni irtoaa katodilta.

Protonia ja elektronia pidettiin jonkin aikaa aineen perusosina. Neutroni löydettiin 1932 Paul Dirac (1902-1984 ) keksi antihiukkaset 1928. Ensimmäinen aineen tarpeeton muoto.

Hiukkasten kukkatarha Tarpeettomia, ei-pysyviä hiukkasia alettiin löytää runsaasti, hadroneita kymmenittäin. 1960-luvulla keksittiin kvarkkimalli.

Perushiukkaset Tämänhetkinen käsitys

Avoimia kysymyksiä Onko perushiukkasilla alkeellisempi alirakenne? Massan alkuperä Painovoiman kvanttiluonne Kysytäänkö oikeita kysymyksiä?

Lisää alirakenteita? MOLEKYYLIT ATOMIT YTIMET NUKLEONIT KVARKIT?? Jatkuuko ketju? Loppuvatko tutkimisen keinot?

Mitä on massa? Einstein: Massa on hiukkasen sisäisen energian mitta. E=mc 2. Protonin massa = kvarkkien massa + kvarkkien liikeenergia + kvarkkien vuorovaikutusenergia. Kvarkkien massan osuus noin 10%. Jos kvarkit ovat perushiukkasia, niiden massa tulee Higgsin kentästä.

Massan alkuperä Nykykäsitys: Avaruuden täyttää Higgsin kenttä, jonka vaikutus hiukkasiin ilmenee massana Higgsin hiukkasta ei ole vielä löydetty.

Kvasipoliittinen esitys Higgsin mallista Kepun puoluekokousväkeä Higgsin kenttä Vanhanen saapuu Hiukkanen saapuu Vanhanen kerää ympärilleen väkeä. Eteneminen hidasta. Hiukkanen saa massan. Nopeus < valonnopeus.

Higgsin hiukkanen Hei, Matti tulee jonkin blondin kanssa! Higgsin kenttään syntyy häiriö Tieto leviää suusta suuhun läpi salin. Higgsin hiukkanen

Painovoiman kvanttiluonne Vaikea ongelma Lupaavin teoria supersäieteoria Hiukkaset ovat erilaisia säikeiden värähtelyjä 10-ulotteisessa avaruudessa. Täysin uusi kuva aineesta!

Supersäieteorian testaaminen vaikeaa/mahdotonta. Itse asiassa 100 500 erilaista teoriaa. Teorioiden maisema. Onko luovuttava teorioiden testattavuuden vaatimuksesta?

Epäaine Tämän vuoden uutuus. (Howard Georgi) Perustuu ns skaalattomiin kenttäteorioihin. Vrt fraktaalit. Skaalattoman teorian aineessa ei voi olla hiukkasia, sillä massat kiinnittävät mittakaavan. Voivat vaikuttaa tavalliseen aineeseen. Nähtävissä mittauksissa?

Kysymmekö oikeita kysymyksiä? Atomien etsiminen turhaa? Aineen perusolemus ei välttämättä kuvattavissa hiukkasina. Pimeä aine? Meidä tavallinen aineemme marginaali-ilmiö maailmankaikkeudessa. Lopullisia vastauksia saadaan vasta kun lopullinen teoria on keksitty.