Mahtuuko kaikkeus liitutaululle?

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

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

Hiukkasfysiikkaa teoreetikon näkökulmasta

perushiukkasista Perushiukkasia ovat nykykäsityksen mukaan kvarkit ja leptonit alkeishiukkasiksi

Hiukkasfysiikan luento Pentti Korpi. Lapuan matemaattisluonnontieteellinen seura

Fysiikkaa runoilijoille Osa 5: kvanttikenttäteoria

Teoreetikon kuva. maailmankaikkeudesta

Alkeishiukkaset. Standarimalliin pohjautuen:

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

Teoreettinen hiukkasfysiikka ja kosmologia Oulun yliopistossa. Kari Rummukainen

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

Arttu Haapiainen ja Timo Kamppinen. Standardimalli & Supersymmetria

Mitä energia on? Risto Orava Helsingin yliopisto Fysiikan tutkimuslaitos CERN

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

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

Havainto uudesta 125 GeV painavasta hiukkasesta

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

QCD vahvojen vuorovaikutusten monimutkainen teoria

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

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

(Hiukkas)fysiikan standardimalli

Higgsin fysiikkaa. Katri Huitu Fysiikan laitos, AFO Fysiikan tutkimuslaitos

Hiukkasfysiikkaa. Tapio Hansson

Opetusesimerkki hiukkasfysiikan avoimella datalla: CMS Masterclass 2014

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

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

Atomimallit. Tapio Hansson

Atomimallit. Tapio Hansson

Vuorovaikutuksien mittamallit

Ydin- ja hiukkasfysiikka 2014: Harjoitus 5 Ratkaisut 1

Fysiikan nykytila ja saavutukset

Fysiikkaa runoilijoille Osa 7: kohti kaiken teoriaa

Flrysikko Higgs iuhli. löytymistä 4. z.totz

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

Hiukkasfysiikka, kosmologia, ja kaikki se?

Uusimmat tulokset ATLAS-kokeen Higgs hiukkasen etsinnästä

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

Paula Eerola

Perusvuorovaikutukset

LHC -riskianalyysi. Emmi Ruokokoski

CERN-matka

Kvarkeista kvanttipainovoimaan ja takaisin

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

Aineen olemuksesta. Jukka Maalampi Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto

Fysiikan Nobel 2008: Uusia tosiasioita aineen perimmäisistä rakenneosasista

Fysiikan maailmankuva 2015

Lataa Maailmanlopun hiukkanen - Sean Carroll. Lataa

Hyvä käyttäjä! Ystävällisin terveisin. Toimitus

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

Neutriinokuljetus koherentissa kvasihiukkasapproksimaatiossa

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

MAAILMANKAIKKEUDEN PIENET JA SUURET RAKENTEET

Kvarkkiaineen tutkimus CERN:n ALICE-kokeessa

SUURITIHEYKSINEN PARTONIMATERIA

Mikä on CERN? Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

Sisältö. Artikkelit. Viitteet. Artikkelilisenssit

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

Alkeishiukkaset. perushiukkaset. hadronit eli kvarkeista muodostuneet sidotut tilat

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

Aineen rakenteesta. Tapio Hansson

Neutriinofysiikka. Tvärminne Jukka Maalampi Fysiikan laitos, Jyväskylän yliopisto

Maailmankaikkeuden syntynäkemys (nykykäsitys 2016)

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

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

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

Fysiikka 8. Aine ja säteily

Aine ja maailmankaikkeus. Kari Enqvist Helsingin yliopisto ja Fysiikan tutkimuslaitos

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

Neutriino-oskillaatiot

MasterClass 14. Hiukkasfysiikan kokeet

Harvinainen standardimallin ennustama B- mesonin hajoaminen havaittu CMS- kokeessa

Hiukkasten lumo: uuden fysiikan alku. Oili Kemppainen

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

Hiukkasfysiikan kokeet

Maailmankaikkeuden synty ja aineen perusrakenne

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

Hiukkasfysiikan kokeet

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

Ydinfysiikkaa. Tapio Hansson

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

Hiukkasfysiikkaa ja kosmologiaa teoreetikon näkökulmasta

PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA

Hiukkasfysiikan avointa dataa opetuskäytössä

Tervetuloa. Espoon yhteislyseo, Ivalon ja Kuninkaantien lukiot

Kvan%fysiikan historiaa

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

AVOIN HIUKKASFYSIIKAN TUTKIMUSDATA OPETUSKÄYTÖSSÄ

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 KERTAUSTA

Oppikirja (kertauksen vuoksi)

Teoreettisen fysiikan tulevaisuuden näkymiä

Pimeän energian metsästys satelliittihavainnoin

Triggeri. Tuula Mäki

Sekalaisia aiheita. Hiukkaskiihdyttimet ja uudet hiukkaset

Ydin- ja hiukkasfysiikka: Harjoitus 1 Ratkaisut 1

8. MONIELEKTRONISET ATOMIT

Fysiikkaa runoilijoille Osa 2: suppea suhteellisuusteoria

Kosmologia: Miten maailmankaikkeudesta tuli tällainen? Tapio Hansson

Bohr Einstein -väittelyt. Petteri Mäntymäki Timo Kärkkäinen

Hiukkaskiihdyttimet. Tapio Hansson

Kosmologia ja alkuaineiden synty. Tapio Hansson

Transkriptio:

Mahtuuko kaikkeus liitutaululle? Teoreettinen näkökulma hiukkasfysiikkaan Jaana Heikkilä, CERN, 304-1-007 7.2.2017

Ylioppilas, 2010, Madetojan musiikkilukio, Oulu LuK (Fysiikka, teor. fysiikka), 2013, Oulun yliopisto FM (Hiukkasfysiikka), 2015, Helsinin yliopisto Työura: CUPP, Pyhäsalmi/Oulu, kesä 2012 CERN (summer student), kesä 2013 HIP (tohtorikoulutettava), 2015 -

Hiukkasfysiikan tarkoituksena on muun muassa ymmärtää - mistä kaikkeus koostuu? (hiukkaseläintarha) - miten kaikki sai alkunsa? (Bi Ban) - miksi olemme olemassa? (antimateria+materia=x?) Teoreetikot pyrkivät vastaamaan näihin kysymyksiin MUTTA. miksi hiukkasfysiikan kokeita tarvitaan?

Tietovisa: Miksi hiukkasfysiikan kokeita tarvitaan? A) Koska fyysikotkin tarvitsevat töitä B) Koska niihin liittyen saa hyviä elokuvia (esim. Enkelit ja demonit) C) Koska salaliittoteorioita pitää ruokkia jotenkin D) Joku muu, mikä?

Tietovisa: Miksi hiukkasfysiikan kokeita tarvitaan? A) Koska fyysikotkin tarvitsevat töitä B) Koska niihin liittyen saa hyviä elokuvia (esim. Enkelit ja demonit) C) Koska salaliittoteorioita pitää ruokkia jotenkin D) Joku muu, mikä?

Teoria ei ole mitään ilman kokeellista vahvistusta!

Hiukkasfysiikan kokeita - jokaiselle jotakin!

Minä ja CMS-koelaite, kesällä 2013

Teoria ei ole mitään ilman kokeellista vahvistusta! mutta ilman teorioita kokeet eivät tiedä mitä ja mistä etsiä!

CMS-kokeen tavoitteet Standardimallin tutkiminen: Hisin bosoni sekä muut kaverit! Supersymmetrian ja lisäulottuvuuksien etsiminen Korkeaenerisen hiukkasfysiikan tutkiminen

CMS-kokeen tavoitteet Puhutaan tästä Standardimallin tutkiminen: Hisin bosoni sekä muut kaverit! Supersymmetrian ja lisäulottuvuuksien etsiminen Korkeaenerisen hiukkasfysiikan tutkiminen

CMS-kokeen tavoitteet Standardimallin tutkiminen: Hisin bosoni sekä muut kaverit! Mihin tätä tarvittiinkaan?! Puhutaan tästä Supersymmetrian ja lisäulottuvuuksien etsiminen Korkeaenerisen hiukkasfysiikan tutkiminen

CMS-kokeen tavoitteet Standardimallin tutkiminen: Hisin bosoni sekä muut kaverit! Mihin tätä tarvittiinkaan?! Puhutaan tästä Supersymmetrian ja lisäulottuvuuksien etsiminen Mikä on supersymmetria? Korkeaenerisen hiukkasfysiikan tutkiminen

Standardimalli Hiukkasfysiikan jaksollinen järjestelmä Kertoo meille mitkä ovat aineen rakennuspalikat, miten ne vuorovaikuttavat, ja miten alkeishiukaset saavat massansa! +

Rakennuspalikat eli alkeishiukkastarha Fermionit = ainehiukkaset kvarkit (6 kpl) leptonit (6 kpl) Bosonit = voimanvälittäjät Hisin hiukkanen (bosoni) +

Mikä on hiukkanen? Kvanttimekaniikka aalto-hiukkasdualismi epätarkkuusperiaate Dx Dp > hbar Suppea suhteellisuusteoria valonnopeus vakio fysiikan lait nopeudesta riippumattomat Kvanttikenttäteoria Hiukkanen -- kenttä

Hiukkanen on kenttä, kenttä on hiukkanen Valo on sähkö- ja maneettikenttien värähtelyä Pienin mahdollinen värähdys: fotoni Elektroni on elektronikentän värähdys

Fermionit (ainehiukkaset) Muodostavat kaiken tunnetun aineen protoni = 2 ylös-kvarkkia + 1 alas-kvarkki neutroni = 1 ylös-kvarkki + 2 alas-kvarkkia Fermioneilla spin on puoliluku Paulin kieltosääntö: Kahta täysin identtistä fermionia ei voi laittaa samaan kvanttitilaan TÄH?! MITEN NIIN IDENTTISIÄ?

Hiukkaset vuorovaikuttavat keskenään perusvuorovaikutuksilla

Neljä perusvuorovaikutusta Sähkömanetismi: sähkö- ja maneettikentät Vahva ydinvoima: pitää atomiytimet kasassa Heikko ydinvoima: saa aurinon paistamaan Painovoima: estää australialaisia putoamasta avaruuteen

Kuinka vuorovaikutus toimii? Vuorovaikutus välittyy: Klassisesti: kentän kautta Kvanttimekaanisesti: virtuaalisen hiukkasen vaihto

Sähkömanetismi Aiheuttaa sähköiset ja maneettiset ilmiöt Välittäjäbosoni: fotoni Kaikki sähkövaratut hiukkaset kokevat tämän

Sähkömanetismi Aiheuttaa sähköiset ja maneettiset ilmiöt Välittäjäbosoni: fotoni Kaikki sähkövaratut hiukkaset kokevat tämän

Vahva vuorovaikutus Sitoo protonit yhteen Välittäjäbosoni: luoni Kaikki värivaratut hiukkaset osallistuvat vv:hen

Vahva vuorovaikutus Kvarkkeja 3 eri väriä [rb] r b Fotonit kytkeytyvät sähkövaraukseen, luonit värivaraukseen: vain kvarkit [rb] Gluonit myös värivarattuja: itseisvuorovaikutus! Värisähkökenttä ei ainoastaan aiheuta voimaa vaan muuttaa kvarkkien värivarausta: rb, b,... B F v different chare feels the field differently Chromo-B field causes color rotation

Standardimallin luonit

Standardimallin luonit Voima jolla kaksi sähkövarausta vetää toisiaan puoleensa F = q1 q2 / r^2

Standardimallin luonit Voima jolla kaksi sähkövarausta vetää toisiaan puoleensa F = q1 q2 / r^2 Voima jolla kaksi värivarausta vetää toisiaan puoleensa on vakio (pitkällä matkalla) F = (400 MeV)^2

Niin siis kuinka paljon? F=(400MeV)2 ~ 130 kn Värivankeus (color confinement)

Standardimallin luonit q q q q q q q q q q q q q q q q Soft partons mostly luons Värivankeuden takia kvarkit ja luonit pysyvästi sidottu värineutraaleihin möykkyihin: Protonit, Neutronit, pionit, kaonit,...

Heikko vuorovaikutus Mukana radioaktiivisessa hajoamisessa Välittäjäbosonit: W(+,-) ja Z W:n erikoisuus: vaihtaa väsenkätisen hiukkasen toiseksi

Miksi heikkovuorovaikutus on heikko? Välittäjäbosonit ovat raskaita kantama on todella lyhyt m_e = 0.0005 GeV 91 GeV 80 GeV

Miksi heikkovuorovaikutus on heikko? Välittäjäbosonit ovat raskaita kantama on todella lyhyt m_e = 0.0005 GeV 91 GeV 80 GeV Nobelin arvoinen onelma: Jos luoni ja fotoni ovat massattomia, miksi W ja Z ovat painavia?

Miksi heikkovuorovaikutus on heikko? Välittäjäbosonit ovat raskaita kantama on todella lyhyt m_e = 0.0005 GeV 91 GeV 80 GeV Nobelin arvoinen onelma: Jos luoni ja fotoni ovat massattomia, miksi W ja Z ovat painavia? Nobelin sai His & Enlert..

Löydä His

Löydä His

Hisin mekanismi c c c v<c Kun valo etenee väliaineessa, sen nopeus on pienempi kuin c. Siroaa kuin pinispallo. His et al. ajattelivat että ehkä tyhjiö ei olekaan tyhjä, vaan sen täyttää Hisin kenttä Jotkut hiukkaset hidastuvat Hisin kentässä enemmän kuin toiset mitä enemmän hidastuu, sitä raskaampi Hisin kentän värähtelyt = Hisin hiukkanen

Hisin mekanismi c c c v<c Kun valo etenee väliaineessa, sen nopeus on pienempi kuin c. Siroaa kuin pinispallo. His et al. ajattelivat että ehkä tyhjiö ei olekaan tyhjä, vaan sen täyttää Hisin kenttä Jotkut hiukkaset hidastuvat Hisin kentässä enemmän kuin toiset mitä enemmän hidastuu, sitä raskaampi Hisin kentän värähtelyt = Hisin hiukkanen Jos Hisin bosoni havaitaan, teoria Hisin kentästä on oikein!

Hisin bosonin kokeellinen löytö 2011 m = 125 GeV

Maailma ja ymmärrys on valmis, lähdetään kahville!.vai unohtuiko muutama juttu?

Mikä tai ketkä tippui kelkasta?

Mikä tai ketkä tippui kelkasta?

Mikä tai ketkä tippui kelkasta? Kuka dumppasi ravitaation? Missä on ravitoni?

Mikä tai ketkä tippui kelkasta? Kuka dumppasi ravitaation? Missä on ravitoni? Mistä muodostuu jaksollisen järjestelmän rakenne?

Mikä tai ketkä tippui kelkasta? Kuka dumppasi ravitaation? Missä on ravitoni? Mistä muodostuu jaksollisen järjestelmän rakenne? Miksi ainetta enemmän kuin anti-ainetta? Baryoenesis

Mikä tai ketkä tippui kelkasta? Kuka dumppasi ravitaation? Missä on ravitoni? Miksi Hisin bosoni on niin kevyt tai niin raskas? Mistä muodostuu jaksollisen järjestelmän rakenne? Miksi ainetta enemmän kuin anti-ainetta? Baryoenesis

Eräs ratkaisu: supersymmetria (SUSY) Selittää Hisin kevyen massan Sisältää pimeän aineen kandidaatin Kuvaa, miksi ainetta on enemmän kuin anti-ainetta

Mutta onko mikään täydellistä? SUSY ei myöskään sisällä ravitaatiota.

Mutta onko mikään täydellistä? SUSY ei myöskään sisällä ravitaatiota. eikä sitä ole vieläkään havaittu! Etsimmekö väärästä paikasta, vai onko teoria väärin?

Yhteenveto Hiukkaset ovat kvanttikentän värähdyksiä Johtava teoria: epätäydellinen standardimalli Standardimallin onelmia ratkaistaan monimutkaisemmilla teorioilla (SUSY) Teoriat joko tapetaan tai vahvistetaan kokeellisin menetelmin Elämme jännittäviä aikoja: LHC voi muuttaa kuvion kokonaan