Fysiikan Nobel 2008: Uusia tosiasioita aineen perimmäisistä rakenneosasista



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

Teoreetikon kuva. maailmankaikkeudesta

Hiukkasfysiikan luento Pentti Korpi. Lapuan matemaattisluonnontieteellinen seura

perushiukkasista Perushiukkasia ovat nykykäsityksen mukaan kvarkit ja leptonit alkeishiukkasiksi

Hiukkasfysiikka, kosmologia, ja kaikki se?

Alkeishiukkaset. Standarimalliin pohjautuen:

Hiukkasfysiikkaa teoreetikon näkökulmasta

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

Hiukkasfysiikkaa 50 vuotta - ei Nobelia, mutta voisiko uusi polvi sen saada?

Arttu Haapiainen ja Timo Kamppinen. Standardimalli & Supersymmetria

Fysiikkaa runoilijoille Osa 5: kvanttikenttäteoria

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

Fysiikan maailmankuva 2015

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

Vuorovaikutuksien mittamallit

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

Neutriinokuljetus koherentissa kvasihiukkasapproksimaatiossa

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

Neutriino-oskillaatiot

Hiukkasfysiikkaa. Tapio Hansson

Aine ja maailmankaikkeus. Kari Enqvist Helsingin yliopisto ja Fysiikan tutkimuslaitos

Ydin- ja hiukkasfysiikka 2014: Harjoitus 5 Ratkaisut 1

Kvarkeista kvanttipainovoimaan ja takaisin

Mitä energia on? Risto Orava Helsingin yliopisto Fysiikan tutkimuslaitos CERN

Fysiikkaa runoilijoille Osa 7: kohti kaiken teoriaa

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

Havainto uudesta 125 GeV painavasta hiukkasesta

Teoreettinen hiukkasfysiikka ja kosmologia Oulun yliopistossa. Kari Rummukainen

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

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

QCD vahvojen vuorovaikutusten monimutkainen teoria

(Hiukkas)fysiikan standardimalli

Fysiikan nykytila ja saavutukset

FYS-1270 Laaja fysiikka IV: Aineen rakenne

Aineen olemuksesta. Jukka Maalampi Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto

Opetusesimerkki hiukkasfysiikan avoimella datalla: CMS Masterclass 2014

Teoreettisen fysiikan tulevaisuuden näkymiä

Paula Eerola

Kandidaatintutkielma. CP-rikko neutraalien kaonien hajoamisreaktioissa

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

Hyvä käyttäjä! Ystävällisin terveisin. Toimitus

8. Hiukkasfysiikka ja kosmologia

Atomimallit. Tapio Hansson

Hiukkasten lumo: uuden fysiikan alku. Oili Kemppainen

Alkeishiukkaset. perushiukkaset. hadronit eli kvarkeista muodostuneet sidotut tilat

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 KERTAUSTA

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

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

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

Maailmankaikkeuden syntynäkemys (nykykäsitys 2016)

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

Aineen rakenteesta. Tapio Hansson

Hiukkasfysiikkaa ja kosmologiaa teoreetikon näkökulmasta

Osassa 1 käsiteltiin siirtymää klassisesta fysiikasta moderniin fysiikkaan, fysiikan suhdetta muihin tieteenaloihin ja roolia tieteellisessä

Kosmologian yleiskatsaus. Syksy Räsänen Helsingin yliopisto, fysiikan laitos ja Fysiikan tutkimuslaitos

Uusimmat tulokset ATLAS-kokeen Higgs hiukkasen etsinnästä

Kvarkkiaineen tutkimus CERN:n ALICE-kokeessa

Sekalaisia aiheita. Hiukkaskiihdyttimet ja uudet hiukkaset

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

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

Mahtuuko kaikkeus liitutaululle?

FYSH300 Hiukkasfysiikka valikoe, 4 tehtavaa, 3h. Palauta kysymyspaperit ja taulukot vastauspaperisi mukana!

Atomimallit. Tapio Hansson

Kosmologia: Miten maailmankaikkeudesta tuli tällainen? Tapio Hansson

Fysiikan kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Poikkeuksena kurssit 10-14, joista tarkemmin alla.

Pimeän energian metsästys satelliittihavainnoin

Perusvuorovaikutukset

Maailmankaikkeuden kriittinen tiheys

LIITE 11A: VALOSÄHKÖINEN ILMIÖ

FYS-1270 Laaja fysiikka IV: Aineen rakenne

Ydinfysiikkaa. Tapio Hansson

Higgsin fysiikkaa. Katri Huitu Fysiikan laitos, AFO Fysiikan tutkimuslaitos

Triggeri. Tuula Mäki

CP-rikkovan Diracin yhtälön eksakti ratkaisu ja koherentti kvasihiukkasapproksimaatio

Kvan%fysiikan historiaa

Maailmankaikkeuden synty ja aineen perusrakenne

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

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2012 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

Tehtävän eri osat arvostellaan 1/3 pisteen tarkkuudella, ja loppusumma pyöristetään kokonaisiksi

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

Lataa Ensimmäinen sekunti - Silminnäkijän kertomus - Kari Enqvist. Lataa

Fysiikkaa runoilijoille Osa 6: kosmologia

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

12. Hiukkasfysiikka Peruskäsitteitä. Antihiukkaset

Sisältö. Artikkelit. Viitteet. Artikkelilisenssit

Suojeleva Aurinko: Aurinko ja kosmiset säteet IHY

Fysiikan perusteet. SI-järjestelmä. Antti Haarto

Harvinainen standardimallin ennustama B- mesonin hajoaminen havaittu CMS- kokeessa

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 KERTAUSTA

It requires a much higher degree of imagination to understand the electromagnetic field than to understand invisible angels. R. P.

PARADIGMOJEN VERTAILUPERUSTEET. Avril Styrman Luonnonfilosofian seura

LHC -riskianalyysi. Emmi Ruokokoski

Hiukkasfysiikan uudet teoriat. Katri Huitu Fysiikan laitos, AFO Fysiikan tutkimuslaitos

Fysiikka 8. Aine ja säteily

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

tutkijankloppi pani fysiikan uusiksi...

Fysikaalinen maailmankuva 2015

Uudet kokeet testaavat maailmankaikkeuden kohtalon: Muuttuuko kaikki aine lopulta säteilyksi?

KERTAUSTEHTÄVIEN RATKAISUT

Transkriptio:

Fysiikan Nobel 2008: Uusia tosiasioita aineen perimmäisistä rakenneosasista K. Kajantie keijo.kajantie@helsinki.fi Tampere, 14.12.2008 Fysiikan (teoreettisen) professori, Helsingin yliopisto, 1970-2008

Tiivistelmä palkinnon 1. puolikkaasta (Y. Nambu, s. 1921, nyt Chicagossa): 1 Luonnonlaeissa voi olla symmetrioita mutta luonnossa esiintyvissä ratkaisuissa nämä voivat olla rikottuja Esimerkki: Aine voi olla kiertosymmetrinen. Jos se magnetoituu, on kiertosymmetria rikottu! Tärkeät symmetriat voivat siis olla piilossa!

Tiivistelmä palkinnon 2. puolikkaasta (M. Kobayashi, s. 1944, Nagoya ja T. Maskawa, s. 1940, Kyoto) 2 Mittauksilla oli vuodesta 1964 tiedossa että luonnossa CP-symmetria (katso ilmiöitä peilistä ja vaihda hiukkaset antihiukkasiksi, mikään ei muutu) oli rikottu (muuttupas sittenkin, hyvin hyvin vähän!). Tunnettiin myös kolme kvarkkia (u,d,s). KM ennustivat teoreettisesti 1972 että tämä on mahdollista vain jos on kolme kvarkkia lisää kolmessa perheessä (u,d) (q 1,s) (q 2, q 3 ). Kohta 1973 löytyikin c-kvarkki, 1977 b-kvarkki ja 1994 t-kvarkki!

Taustaa 3 Fysiikka on edennyt kohti pienempiä ja pienempiä etäisyyksiä pois ihmisen arkiympäristöstä klassillinen fysiikka mm = 10 3 m atomifysiikka nanometri = 10 9 m ydinfysiikka femtometri = 10 15 m hiukkasfysiikka alle attometri = 10 18 m ei mitattavaa kokoa! ja paradoksaalisesti samalla kohti suurempia etäisyyksiä ydinfysiikka astrofysiikka 10 9 m hiukkasfysiikka kosmologia 10 26 m

Maailmankaikkeus hallitaankin nyt kokonaisuutena: 4 - Kosmologisesti tunnetaan koko, ikä (13.7Ga)), uusin historia (siitä lähtien kun ikä oli 1 s), aine/energia-sisältö (pimeä aine, pimeä energia) - Perushiukkaset ovat kolme leptonia (elektroni, myoni, tau)), kolme neutriinoa, kuusi kvarkkia. Kaikki ovat pistemäisiä, ei kokoa. - Olioiden vuorovaikutukset tunnetaan (sähköheikko, kantaja fotoni, välibosonit, vahva, kantaja gluoni, gravitaatio, kantaja gravitoni) Vuoden 2008 fysiikan Nobelit ovat tämän maailmankuvan osia Kvantitatiivisesti on 37 perusominaisuutta:

Vuorovaikutusten voimakkuudet: g heikko, e sahko, g vahva Vuorovaikutuskvanttien massat: m W, m Higgs Nobel 2008 Massa jokaiselle ainekvantille: ν e, ν µ, ν τ, e, µ, τ, u, d, s, c, b, t Top-kvarkin massa 10 14 kertaa neutriinon massa! Kvarkit voivat muuntua toisikseen: 4 parametria Nobel 2008 Neutriinot voivat muuntua toisikseen: 4 parametria Vahvojen vuorovaikutusten aikainvarianssin CP-invarianssin rikkoparametri 5 Kosmologia: pimeän energian määrä, pimeän aineen määrä, tavallisen aineen määrä, fotonien määrä, neutriinojen määrä, poikkeamat homogeenisuudesta,...: 11 parametria Siniset tunnettuja kun aloitin opinnot 1958: mitätön osa!

Ymmärryksen perusideat perustuvat kolmeen perusvakioon: 6 (ihmisläheisissä yksiköissä) Valon nopeus, maailman suurin nopeus, c = 299792458 m/s suppeampi suhteellisuusteoria Planckin vaikutuskvantti, pienin pyörimismäärä, h 10 35 kg m 2 /s kvanttimekaniikka Gravitaatiovakio, muodossa pienin etäisyys, hg/c 3 10 35 m yleinen suhteellisuusteoria

Palkinnon 1. puolikas (Y. Nambu, s. 1921, nyt Chicagossa): 7 Luonnonlaeissa voi olla symmetrioita mutta luonnossa esiintyvissä ratkaisuissa nämä voivat olla rikottuja Nambun tutkima symmetria oli lokaali pyöritysinvarianssi, siis luonnolakien tulee olla invariantteja jos avaruuden jokaisessa pisteessä suoritetaan riippumaton kierto ( mittainvarianssi, local gauge invariance ). Sama symmetrian rikko selitti suprajohtavuuden aineessa (Bardeen, Cooper, Schrieffer, Nobel 1972, työ julkaistiin 1957) Nambun julkaisu 1960 on erityisen vaikeatajuinen (vain 194 viitettä!)

Palkinnon 2. puolikas (M. Kobayashi, s. 1944, Nagoya ja T. Maskawa, s. 1940, Kyoto) 8 CP-symmetrian rikko (havaittu 1964, Nobel 1980): esim K π e + ν e nopeampi kuin K π + e ν e Tärkeä aineen (ei antiaineen) olemassaololle maailmankaikkeudessa! KM tutkivat 1972 miten tämä CP-rikko voitaisiin rakentaa sisään 1969 keksittyyn sähköheikkoon teoriaan (Nobel 1979). Mahdollista vain jos silloin tunnetun kolmen kvarkin u,d,s lisäksi on kolme kvarkkia kolmessa perheessä (u,d) (q 1,s) (q 2, q 3 ). Kohta 1973 löytyikin c-kvarkki, 1977 b-kvarkki ja 1994 t-kvarkki! KM:n julkaisu on hiukkasfysiikan 2. eniten siteerattu - 5500 viitettä Kaikkein helpoiten reprodusoitavissa oleva Nobel - 3 3 -unitaarimatriisin parametrisointia!

Miksei näitä Nobeleita saatu Suomeen? Vuoden 1965 jälkeiset teoreettisen hitufysiikan Nobelit olisikin helppo saada jälkikäteen: 9 1965 Tomonaga, Schwinger, Feynman: QED 1967 Bethe: Tähtien energiatuotto 1969 Gell-Mann: Hitujen luokittelu, outous 1979 Glashow, Salam, Weinberg: Standardimalli 1982 Wilson: Kriittiset ilmiöt, faasimuutokset 1999 t Hooft, Veltman: Standardimallin laskut 2004 Gross, Politzer, Wilczek: QCD, asymptoottinen vapaus 2008 Nambu, Kobayashi-Maskawa, symmetriarikko Kokeellisia hitunobeleja oli 9 kpl, 20 henkeä Nobelin saamiseksi olisikin saatava ohjausta nobelistilta:

( väitöskirjan ohjaaja) 10 Fermi Chew David Gross Wilzcek, Witten Fermi Treiman Weinberg (Fermillä yhteensä 13 nobelistijälkeläistä 1 ) Born, Wigner Weisskopf Gell-Mann Coleman Politzer Gell-Mann Ken Wilson Peskin Rabi Schwinger Glashow, Glauber, Kohn, Mottelson Van Hove Veltman t Hooft Japanissa myös oma genealogiansa Oppi: kansainvälisyys, verkostoituminen, hyvä tuuri, nerokkuus. Ei tämäkään riitä, tämän vuoden Nobelilla olisi ollut monta ottajaa! 1 Segré, Rainwater, Fitch, Yang, Lee, Gross, Wilczek, Chamberlain, Steinberger, Schwarz, Weinberg, Rubbia, Freedman