LHC -riskianalyysi. Emmi Ruokokoski

Samankaltaiset tiedostot
Teoreettinen hiukkasfysiikka ja kosmologia Oulun yliopistossa. Kari Rummukainen

perushiukkasista Perushiukkasia ovat nykykäsityksen mukaan kvarkit ja leptonit alkeishiukkasiksi

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

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

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

Hiukkaskiihdyttimet. Tapio Hansson

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

Alkeishiukkaset. Standarimalliin pohjautuen:

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

Hyvä käyttäjä! Ystävällisin terveisin. Toimitus

Kosmologia: Miten maailmankaikkeudesta tuli tällainen? Tapio Hansson

Teoreetikon kuva. maailmankaikkeudesta

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

Maailmankaikkeuden syntynäkemys (nykykäsitys 2016)

Hiukkasfysiikkaa teoreetikon näkökulmasta

(Hiukkas)fysiikan standardimalli

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

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

Kosmologia ja alkuaineiden synty. Tapio Hansson

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

Hiukkasfysiikan luento Pentti Korpi. Lapuan matemaattisluonnontieteellinen seura

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

Hiukkasfysiikkaa. Tapio Hansson

Maailmankaikkeuden synty ja aineen perusrakenne

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

Ydin- ja hiukkasfysiikka 2014: Harjoitus 5 Ratkaisut 1

Perusvuorovaikutukset

Opetusesimerkki hiukkasfysiikan avoimella datalla: CMS Masterclass 2014

Aineen olemuksesta. Jukka Maalampi Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto

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

Supernova. Joona ja Camilla

Kvarkkiaineen tutkimus CERN:n ALICE-kokeessa

Hiukkasfysiikan kokeet

LHC kokeet v J.Tuominiemi /

Harvinainen standardimallin ennustama B- mesonin hajoaminen havaittu CMS- kokeessa

Alkeishiukkaset. perushiukkaset. hadronit eli kvarkeista muodostuneet sidotut tilat

Kosmos = maailmankaikkeus

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

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

Hiukkasfysiikan kokeet

Havainto uudesta 125 GeV painavasta hiukkasesta

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

Aineen rakenteesta. Tapio Hansson

Hiukkasten lumo: uuden fysiikan alku. Oili Kemppainen

Oppikirja (kertauksen vuoksi)

Gravitaatioaallot - uusi ikkuna maailmankaikkeuteen

Vuorovaikutuksien mittamallit

Hiukkasfysiikka, kosmologia, ja kaikki se?

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

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

Arttu Haapiainen ja Timo Kamppinen. Standardimalli & Supersymmetria

Korrelaatiofunktio ja pionin hajoamisen kinematiikkaa

QCD vahvojen vuorovaikutusten monimutkainen teoria

MasterClass 14. Hiukkasfysiikan kokeet

8. Hiukkasfysiikka ja kosmologia

Mitä energia on? Risto Orava Helsingin yliopisto Fysiikan tutkimuslaitos CERN

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

Mikä on CERN? Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

Uusimmat tulokset ATLAS-kokeen Higgs hiukkasen etsinnästä

Kvarkeista kvanttipainovoimaan ja takaisin

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

Mahtuuko kaikkeus liitutaululle?

Aine ja maailmankaikkeus. Kari Enqvist Helsingin yliopisto ja Fysiikan tutkimuslaitos

Säteily ja suojautuminen Joel Nikkola

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

Maailmankaikkeuden kriittinen tiheys

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

Atomimallit. Tapio Hansson

Mustien aukkojen astrofysiikka

Fysiikkaa runoilijoille Osa 7: kohti kaiken teoriaa

Paula Eerola

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

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

Suojeleva Aurinko: Aurinko ja kosmiset säteet IHY

CERN-matka

10 häkellyttävä tosiseikkaa CERNin suuresta törmäyttimestä jotka tulee tietää

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

3.1 Varhaiset atomimallit (1/3)

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

Tervetuloa. Espoon yhteislyseo, Ivalon ja Kuninkaantien lukiot

2.2 RÖNTGENSÄTEILY. (yli 10 kv).

Pimeän energian metsästys satelliittihavainnoin

Ydin- ja hiukkasfysiikka: Harjoitus 1 Ratkaisut 1

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 KERTAUSTA

Fysiikka 1. Coulombin laki ja sähkökenttä. Antti Haarto

Hiukkasfysiikkaa ja kosmologiaa teoreetikon näkökulmasta

Higgsin fysiikkaa. Katri Huitu Fysiikan laitos, AFO Fysiikan tutkimuslaitos

Fysiikan maanalaisen tutkimuksen nykytila Suomessa

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

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

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

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 KERTAUSTA

Fysiikkaa runoilijoille Osa 5: kvanttikenttäteoria

Atomimallit. Tapio Hansson

MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY

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

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

Suhteellisuusteorian vajavuudesta

Neutriinofysiikka. Tvärminne Jukka Maalampi Fysiikan laitos, Jyväskylän yliopisto

Sähköstatiikka ja magnetismi Coulombin laki ja sähkökenttä

Transkriptio:

LHC -riskianalyysi Emmi Ruokokoski 30.3.2009

Johdanto Mikä LHC on? Perustietoa ja taustaa Mahdolliset riskit: mikroskooppiset mustat aukot outokaiset magneettiset monopolit tyhjiökuplat Emmi Ruokokoski 30.3.2009 2

LHC Maailman suurin hiukkaskiihdytin ja Hadronien törmäytin Voidaan törmäyttää protoneja ja raskaita ioneja (esim. lyijy) Törmäysenergiat: protoni-protoni: 14TeV lyijy-lyijy: 1150TeV Emmi Ruokokoski 30.3.2009 3

Miksi LHC? LHC:llä halutaan selvittää aineen rakenteen peruskysymyksiä kuten: Mitä massa on? Onko Higgsin bosoni olemassa? Mitä on pimeä aine ja pimeä energia? Onko olemassa lisää ulottuvuuksia? Emmi Ruokokoski 30.3.2009 4

Riskit TAUSTAA: Törmäytinten energioiden kasvaessa on herännyt kysymys kokeiden turvallisuudesta: Voisiko suurienergisten törmäysten yhteydessä nousta esiin uusia ilmiöitä, jotka olisivat uhka Suurin poissulkeva tekijä: LHC:n energiat eivät yllä lähellekään suurienergisen kosmisen säteilyn energioita. Emmi Ruokokoski 30.3.2009 5

Mikroskooppiset mustat aukot Alkeishiukkasen energian kasvaessa, alkaa sen painovoimavuorovaikutus lähestyä suuruudeltaan muita perusvuorovaikutuksia. Energian kasvaessa tarpeeksi syntyy musta-aukko. Einsteinin suhteellisuusteoria: LHC:n energiat liian pieniä, jotta mikroskooppisia mustia aukkoja voisi syntyä. Ylimääräisiä avaruusulottuvuuksia käsittelevät teoriat: Tarvittava energia alhaisempi - jopa LHC:n energioiden luokkaa(tev) Emmi Ruokokoski 30.3.2009 6

Miksi hypoteettiset mustat aukot eivät ole riski? Teoria: mustat aukot epästabiileja Hawkingin säteily Hajoaminen alkeishiukkasiksi Hypoteettiset stabiilit mustat aukot Varaukselliset: LHC:ssä todennäköisempi tapaus, koska törmäytetään varauksellisia hiukkasia Varausettomat Emmi Ruokokoski 30.3.2009 7

Varaukselliset stabiilit mustat aukot Ajautuvat lepoon vuorovaikuttaessaan Maan aineen kanssa ja alkaisivat kasvaa Kosminen säteily tuottaisi jatkuvasti, mutta mitään makroskooppisia ilmiöitä ei ole havaittu. Varauksettomat stabiilit mustat aukot Kosmisen säteilyn tuottamat: eivät näkisi Maata LHC:n tuottamat: lepoon maan sisään Keräisivät varauksen imemällä itseensä enemmän protoneja ja neutroneja kuin keveitä elektroneja Syntyisi myös kosmisen säteilyn törmäyksissä neutronitähdissä ja valkoisissa jättiläisissä Emmi Ruokokoski 30.3.2009 8

Outokaiset Tavallinen aine koostuu vain u- ja d-kvarkeista Outokaiseksi(srangelet) kutsutaan mikroskooppista möykkyä outoa ainetta, jossa on likipitäen yhtä paljon u-, d- ja s-kvarkkeja. Outokainen on täysin hypoteettinen hiukkanen. Podmerin ja Wittenin hypoteesi: Outokaiset stabiilimpia kuin tavallisen aineen ytimet. Tämä on seurausta Paulin kieltosäännöstä. Uhkakuva: outokaiset muuttavat tavallisen aineen oudoksi aineeksi Emmi Ruokokoski 30.3.2009 9

Miksi outokaiset eivät ole riski RHIC (retivistic heavy ion collider) on ollut toiminnassa jo 9 vuotta, eikä outokaisia ole havaittu Outokaisten syntymistodennäköisyys pienenee törmäytysenergioiden kasvaessa. Niinpä niiden syntyminen LHC:ssä on epätodennäköisempää kuin RHIC:ssä. Teoreettiset spekulaatiot outokaisten ominaisuuksista: positiivinen varaus, epästabiilisuus Emmi Ruokokoski 30.3.2009 10

Tyhjiökuplat Spekulaatio: nykyinen maailmankaikkeus ei ole alimmassa mahdollisessa energiatilassa Uhka: LHC:n törmäytykset voisivat stimuloida nykyistä tyhjiötä matalammalla energiatasolla olevien tyhjiökuplien syntymistä. Nämä tyhjiökuplat laajenisivat ja tuhoaisivat koko nykyisen kaikkeuden. Maailmankaikkeuden jatkuva olemassaolo osoittaa, ettei kosmisen säteilyn törmäyksissä ja siten myöskään LHC:ssä synny tyhjiökuplia. Emmi Ruokokoski 30.3.2009 11

Magneettiset monopolit Spekulaatio: Magneettiset monopolit voisivat katalysoida nukleonien hajoamista muuttamalla protoneja ja neutroneita elektroneiksi ja positroneiksi sekä epästabiileiksi mesoneiksi. Miksi ei uhkaa: Kosminen säteily Taivaankappaleiden olemassaolo Emmi Ruokokoski 30.3.2009 12

Yhteenveto: RISKIT Mustat aukot Outokaiset Tyhjiökuplat Magneettiset monopolit Epästabiilisuus Kosminen säteily RHIC Kosminen säteily Emmi Ruokokoski 30.3.2009 13

KIITOS Emmi Ruokokoski 30.3.2009 14