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

Samankaltaiset tiedostot
Ydin- ja hiukkasfysiikka 2014: Harjoitus 5 Ratkaisut 1

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

perushiukkasista Perushiukkasia ovat nykykäsityksen mukaan kvarkit ja leptonit alkeishiukkasiksi

Teoreetikon kuva. maailmankaikkeudesta

763105P JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 1 Ratkaisut 5 Kevät 2013

Kvantittuminen. E = hf f on säteilyn taajuus h on Planckin vakio h = 6, Js = 4, evs. Planckin kvanttihypoteesi

763105P JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 1 Ratkaisut 5 Kevät 2016

763306A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 4 Kevät 2017

n=5 n=4 M-sarja n=3 L-sarja n=2 Lisäys: K-sarjan hienorakenne K-sarja n=1

Hiukkasfysiikkaa. Tapio Hansson

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

Mitä energia on? Risto Orava Helsingin yliopisto Fysiikan tutkimuslaitos CERN

Osallistumislomakkeen viimeinen palautuspäivä on maanantai

Hiukkasfysiikan luento Pentti Korpi. Lapuan matemaattisluonnontieteellinen seura

Fysiikka 8. Aine ja säteily

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

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

Arttu Haapiainen ja Timo Kamppinen. Standardimalli & Supersymmetria

Opetusesimerkki hiukkasfysiikan avoimella datalla: CMS Masterclass 2014

LHC -riskianalyysi. Emmi Ruokokoski

763306A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 3 Kevät E 1 + c 2 m 2 = E (1) p 1 = P (2) E 2 1

Erityinen suhteellisuusteoria (Harris luku 2)

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

LIITE 11A: VALOSÄHKÖINEN ILMIÖ

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

763306A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 2 Kevät 2017

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

Synkrotronisäteily ja elektronispektroskopia. Tutkimus Oulun yliopistossa

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

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

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

Hyvä käyttäjä! Ystävällisin terveisin. Toimitus

Ydinfysiikkaa. Tapio Hansson

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

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

Havainto uudesta 125 GeV painavasta hiukkasesta

Hajoamiskaaviot ja niiden tulkinta (PHYS-C0360)

Neutriino-oskillaatiot

Aineen rakenteesta. Tapio Hansson

Aineen olemuksesta. Jukka Maalampi Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto

Hiukkaskiihdyttimet. Tapio Hansson

Alkeishiukkaset. perushiukkaset. hadronit eli kvarkeista muodostuneet sidotut tilat

Kvanttifysiikan perusteet 2017

Suojeleva Aurinko: Aurinko ja kosmiset säteet IHY

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

Aine ja maailmankaikkeus. Kari Enqvist Helsingin yliopisto ja Fysiikan tutkimuslaitos

Ionisoiva säteily. Tapio Hansson. 20. lokakuuta 2016

Lataa Maailmanlopun hiukkanen - Sean Carroll. Lataa

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

Shrödingerin yhtälön johto

Energia, energian säilyminen ja energiaperiaate

Aikamatkustus. Emma Beckingham ja Enni Pakarinen

Monissa fysiikan probleemissa vaikuttavien voimien yksityiskohtia ei tunneta

Uusimmat tulokset ATLAS-kokeen Higgs hiukkasen etsinnästä

Maailmankaikkeuden syntynäkemys (nykykäsitys 2016)

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

Säteilyannokset ja säteilyn vaimeneminen. Tapio Hansson

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

Vuorovaikutuksien mittamallit

MasterClass 14. Hiukkasfysiikan kokeet

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia

Klassisssa mekaniikassa määritellään liikemäärä p kl näin:

Mahtuuko kaikkeus liitutaululle?

Ydin- ja hiukkasfysiikka: Harjoitus 1 Ratkaisut 1

Fysiikan nykytila ja saavutukset

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

3 SÄTEILYN JA AINEEN VUOROVAIKUTUS

CERN-matka

FY1 Fysiikka luonnontieteenä

erilaisten mittausmenetelmien avulla

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

Säteilyannokset ja säteilyn vaimeneminen

763306A Johdatus suhteellisuusteoriaan 2 Kevät 2013 Harjoitus 1

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

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

Fysiikan Nobel 2008: Uusia tosiasioita aineen perimmäisistä rakenneosasista

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

Massa opetuksen näkökulmasta

Fysiikkaa runoilijoille Osa 7: kohti kaiken teoriaa

Teoreettinen hiukkasfysiikka ja kosmologia Oulun yliopistossa. Kari Rummukainen

2. Fotonit, elektronit ja atomit

Neutriinofysiikka. Tvärminne Jukka Maalampi Fysiikan laitos, Jyväskylän yliopisto

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

Paula Eerola

Fysiikan maanalaisen tutkimuksen nykytila Suomessa

MITEN SYNTYY MASSAN KASVU

Mikä on CERN? Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

Higgsin fysiikkaa. Katri Huitu Fysiikan laitos, AFO Fysiikan tutkimuslaitos

Infrapunaspektroskopia

Elektroni on keskeinen toimija sähkömagnetiikassa ja fysiikassa yleisestikin.

Säteily ja suojautuminen Joel Nikkola

Atomin elektronirakenteen tutkiminen synkrotronisäteilyn ja elektronispektroskopian avulla Opetuspaketti lukioon

AUTON LIIKETEHTÄVIÄ: KESKIKIIHTYVYYS ak JA HETKELLINEN KIIHTYVYYS a(t) (tangenttitulkinta) sekä matka fysikaalisena pinta-alana (t,

fissio (fuusio) Q turbiinin mekaaninen energia generaattori sähkö

Luento 10. Potentiaali jatkuu, voiman konservatiivisuus, dynamiikan ja energiaperiaatteen käyttö, reaalinen jousi

Neutriinokuljetus koherentissa kvasihiukkasapproksimaatiossa

Fysiikan perusteet. Voimat ja kiihtyvyys. Antti Haarto

Fysiikkaa runoilijoille Osa 5: kvanttikenttäteoria

2.2 RÖNTGENSÄTEILY. (yli 10 kv).

Transkriptio:

Suhteellisuusteoriasta, laskuista ja yksiköistä kvantti- ja hiukkasfysiikassa Tapio Hansson

Laskentoa SI-järjestelmä soveltuu hieman huonosti kvantti- ja hiukaksfysiikkaan. Sen perusyksiköiden mittakaava on arkipäivän ilmiöissä, joten kokoluokan mennessä häviävän piskuiseksi ja nopeuksien kasvaessa suhteellisuusteoreettisiksi SI-yksiköissä ilmoitetut luvut eivät ole havainnollisia eivätkä helppokäyttöisiä. Kvanttikokoluokassa myös esimerkiksi hiukkasten nopeudet kasvavat helposti suhteellisuusteoreettisen tarkastelun vaativalle tasolle, mikä tuo oman lisänsä laskujen haasteisiin.

Massa Alkeishiukkasten maailmassa aineen ja energian ekvivalenssi on varsin arkinen tosiasia. Massallisen hiukkasen massan energia saadaan kertomalla se valonnopeuden neliöllä: E = mc 2. Taulukkokirjat tuntevat hiukkasten niin kutsutut lepomassat, jotka on määritetty paikoillaan oleville hiukkasille. Suhteellisuusteorian mukaan "hiukkasen massa kasvaa"kun sen nopeus kasvaa, ja tämä massan kasvu estää hiukkasia koskaan kulkemasta yli valonnopeutta.

Liikemassa Massan kasvu on itseasiassa vain ilmaus liike-energian kasvulle, sillä liike-energia ja massa ovat yhtälailla energiaa molemmat. Hiukkasen liikemassalla tarkoitetaan massaa, jota sen yhteenlaskettu liike-energia ja lepomassa vastaavat. Nopeudella v kulkevan hiukkasen liikemassa on m = m 0. 1 v2 c 2 Kaava E = mc 2 kuvaa itseasiassa hiukkasen kokonaisenergiaa, kun massan paikalla on liikemassa. E = m 0c 2 1 v2 c 2

Massattomat hiukkaset Massattomat hiukkaset kulkevat aina valonnopeudella. Niiden energiat voivat kuitenkin vaihdella, esimerkiksi fotonin energia riippuu taajuudesta. Myös massattomille hiukkasille voidaan määrittää liikemassa joka saadaan energiasta m = E c 2. Massattomuus on itseasiassa pienempi ongelma kuin se, miksi joillain hiukkasilla on massa. Tähän pyrkii Higgsin teoria antamaan vastauksen. Teoria sai vahvistusta 2013 kun Higgsin bosoni löydettiin LHC-kiihdyttimellä.

Yksiköt Valonnopeus on merkittävä tekijä korkeaenergisessä fysiikassa, joten tapana on asettaa valonnopeuden arvo ykköseksi, ja verrata muita nopeuksia siihen. Tällöin esim. pyöräilijän nopeus 8 m/s = 8 299792458 c 2, 669 10 8 c Mutta toisaalta nopeahkon elektronin nopeus 100 Mm/s = 1 10 8 m/s 0, 33 c.

Yksiköt Energian yksikkö on yleensä elektronivoltti (ev). Yksi elektronivoltti on liike-energia, jonka elektroni saa kun se kiihdytetään yhden voltin jännitteellä. Elektronivoltti voidaan muuntaa jouleiksi kertomalla luku alkeisvarauksella e = 1.6022 10 19 Massan yksiköksi tulee 1 ev c 2, mutta puheessa on tapana jättää valonnopeuden neliö pois ja sanoa, että esim. elektronin massa on 0.511 MeV. Liikemäärän yksiköksi tulee vastaavasti 1 ev c puhutaan yleensä vain elektronivoltteina. mutta siitäkin

Esimerkki: Kosminen elektroni Kosminen säteily koostuu suurella nopeudella avaruudessa kulkevista varatuista hiukkasista. Viereinen kaavio esittää kosmisen elektronin hajoamista sen saapuessa ilmakehään. Mitä kummallista kaavioon liittyy? Selitä miten tämä on mahdollista.

Kosminen elektroni Yhdestä elektronista syntyy siis yhteensä kolme positronia, neljä elektronia ja kolme fotonia. miten tässä voi energia säilyä tai hiukkasluvut tai mitkään??? Positronit hoitavat leptoniluvun säilymisen. Energia sen sijaan voi säilyä vain siinä tapauksessa, että alkuperäisellä elektronilla on huomattavasti liike-energiaa. Energian täytyy olla suurempi kuin seitsemän elektronin lepoenergia 7m 0 c 2 = 7 0.511 MeV/c 2 3.6 MeV/c 2. Hiukkasfysiikassa saadaan siis luotua raskaita hiukkasia antamalla olemassa oleville runsaasti kineettistä energiaa.

Tehtäviä Lyhyt info ja muutama tehtävä hiukkasfysiikan yksiköistä: http: //quarknet.fnal.gov/toolkits/ati/whatgevs.html