Физика элементарных частиц на Большом адронном коллайдере Владимир Шевченко Институт теоретической и экспериментальной физики.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Современная физика элементарных частиц и Большой адронный коллайдер: что мы уже знаем Владимир Шевченко Институт теоретической и экспериментальной физики.
Advertisements

Образовательная Программа, ЦЕРН, Женева, 2 ноября, 2010 В.Т. Ким, ПИЯФ РАН, Гатчина 1 Введение в физику элементарных частиц лекция 2/2 В.Т. Ким Петербургский.
Адронный колайдер. Элементарная частица Олейникова Татьяна.
Большой Адронный Коллайдер МБОУ СОШ 1 Учитель физики – Архипова Ольга Леонидовна.
Коротко о ЦЕРНе Ноябрь Ибо таковы бесстыдные утверждения Демокрита, а еще раньше Левкиппа, будто существуют некоторые малые тельца – одни шероховатые,
Образовательная Программа, ЦЕРН, Женева, 29 октября, 2012 В.Т. Ким ПИЯФ НИЦ КИ, Гатчина 1 Введение в физику элементарных частиц В.Т. Ким Петербургский.
Сильные взаимодействия В.В. Брагута Институт Физики Высоких Энергий, г. Протвино.
Примеры результатов столкновений протонов в детекторах CMS и ATLAS на Большом адронном коллайдере LHC в ЦЕРНе Образование 4 мюонов (красные траектории)
Сильные взаимодействия В.В. Брагута Институт Физики Высоких Энергий, г. Протвино.
Бозон Хиггса - «частица Бога» Сергей Постников Есть ли я на самом деле или же я плод научной фантазии?
Удивительный мир внутри атомного ядра Рассказ с картинками про современную физику.
Тема урока Элементарные частицы. 1897г. – Дж.Томсон открыл электрон 1919 г.– Э.Резерфорд открыл протон 1932 – Дж. Чэдвик открывает нейтрон.
Элементарные частицы Тф-620 Молдажанов Рауан презинтация.
Большой Адронный Коллайдер Что? Зачем и почему?. БАК или Large Hadron Collider Большой длина кольца - 27 км Почему Адронный? Почему Коллайдер?
* Теоретическая физика - раздел физики, в котором в качестве основного способа познания природы используется создание теоретических моделей явлений и.
Семинар 6; Докладчик - Бех С.В. 1 Семинар по электрослабому взаимодействию (теория Ферми) Семинар 6.
Физика – основа естествознания. План 1. Система современного физического знания 1. Система современного физического знания 2. Классическая механика 2.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования.
Садыкова Гульназ 10 а Солдатова Карина 10 а. Как бы далеко не ушла наука вперед, перед учеными все таки остаются вопросы на которых нет ответов. Поэтому.
Кварки и адроны. Лекция 15 Весна 2012 г.. Были обнаружены «странные» частицы – они всегда рождались парами Было введено квантовое число – странность.
Транксрипт:

Физика элементарных частиц на Большом адронном коллайдере Владимир Шевченко Институт теоретической и экспериментальной физики

Масштабы и процессы Сейчас мы здесь

КлассическаяфизикаЭлектро-динамика;СТО Квантоваямеханика Теория тяготения Ньютона ОТО КТП «Куб физических теорий» (М.Бронштейн, 1930) Нерелятивистская квантовая гравитация? Теория струн??

Открытие и формулировка Стандартной Модели – возможно, самый выдающийся результат человеческого интеллекта за всю его историю «В восприятии наших потомков через 500 лет самым крупным событием XIX века будет, бесспорно, открытие Максвеллом своих уравнений. На фоне этого Гражданская война в Америке будет выглядеть мелкой провинциальной заварушкой»Р.Фейнман Что же нас восхищает и что не устраивает в Стандартной Модели?

Основные идеи Стандартной Модели 1. Калибровочная инвариантность В теории имеется внутренняя симметрия относительно принадлежащих некоторой группе преобразований полей. Различные конфигурации динамических переменных описывают один и тот же набор физических наблюдаемых. Теория локальна в терминах ненаблюдаемых вектор- потенциалов, и нелокальна в терминах наблюдаемых напряженностей локальное взаимодействие нелокальное взаимодействие

2. Спонтанное нарушение симметрии Симметрия уравнения не всегда есть симметрия решения. Если решение реализует экстремум некоторой величины, то этот экстремум может достигаться на конфигурации с нарушенной симметрией. Й.Намбу (Y.Nambu)

В истории естествознания неоднократно бывало, что периодичность свойств служила указанием на существование глубинной структуры Структура поколений Исидор Раби (I.Rabi) о мюоне: «Who ordered that?» Иерархия масс (из hep-ph/ ). Масса наиболее тяжелого фермиона данного типа нормирована на единицу.

Кварковая структура мезонов и барионов

Какая математическая структура отвечает за поколения? Почему три? Почему такая иерархия масс и такие смешивания? Геометрия? Basic elements?

Wikipedia: Unsolved problems in physics (36) Turbulence Is it possible to make a theoretical model to describe the statistics of a turbulent flow (in particular, its internal structures)? [14] Also, under what [14] conditions do smooth solutions to the Navier-Stokes equations exist?smooth solutions to the Navier-Stokes equations Классическая физика Физика Стандартной модели Higgs mechanism Does the Higgs particle exist? What are the implications if it does not? Generations of matter Are there more than three generations of quarks and leptons? Why arequarksleptons there generations at all?

Каркас теоретического аппарата составляет квантовая теория поля Физика конденсированного cостояния (condensed matter) Физика элементарных частиц (high energy) Основное состояние (вакуум) + возбуждения над ним

? Что определяет выбор основного состояния и как он реализуется ? ? Что определяет набор возбуждений и взаимодействия между ними ? ? Как зависит динамика возбуждений от выбора вакуума ? обратное ? Когда имеет смысл рассматривать обратное влияние возбуждений на вакуум, а когда им можно пренебречь ? Важные вопросы...

Обычно правильный выбор вакуума означает, что возбуждения взаимодействуют друг с другом слабо (в некотором смысле) Дуальность В разных областях значений параметров теории могут существовать различные вакуумные состояния, над которыми возможно разложение слабой связи, с уникальной структурой возбуждений над каждым вакуумом (в частности, элементарные возбуждения в одной фазе могут выглядеть сложными составными объектами в другой). КХД кварки и глюоны в фазе деконфайнмента пионы и тяжелые адроны в фазе конфайнмента

Симметрии и их нарушение

симметрию История про симметрию – это (почти) всегда история пропреобразования инеразличимость

Максимальная симметрия не особенно интересна.. Истинная гармонияслегка нарушенная симметрия

Конечно, нарушение не должно быть слишком сильным..

Наш мир Зазеркалье Наш мир Зазеркалью: Р-четность нарушена

Наш мир Зазеркалье ДНК Р-четность нарушена на 100%

T.D.Lee, C.N.Yang, 1956 C.S.Wu, 1957 не рождается Р-четность в мире элементарных частиц

CPLEAR 1999 распределение времен распада нейтрального каона распределение времен распада нейтрального анти- каона CP violation

Ответы на некоторые из тех вопросов, которые есть к Стандартной модели, физики надеются найти на Большом адронном коллайдере LHC

LHCb ATLAS CMS ALICE CERN Mont Blanc, 4808 m Jet d Eau 140 m CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)

ABC of LHC Длина туннеля - 27 километров Глубина залегания - от 50 до 175 метров Встречные p-p пучки, 2808 банчей, 1.15×10 p/банч v = c Энергия = 7 ТэВ + 7 ТэВ, светимость ~ cм -2 сек -1 Примерно 600 миллионов столкновений в секунду 11

Энергия протона в пучке = 7 ТэВ = Джоуля (J). Почему бы не использовать комаров в физике частиц? Потому, что число Авогадро = (mol) -1 Энергия комара распределена между ~ нуклонами. В то же время полная энергия, запасенная в пучке, равна 2808 банчей протонов/банч 7 ТэВ/протон ~ 400 MJ Это энергия взрыва ~ 100 кг тротила или кинетическая энергия тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» на скорости 8 узлов. Это примерно кинетическая энергия комара:

Детекторы установлены в 4 точках столкновений Два эксперимента general-purpose: ATLAS и CMS Основной их задачей является изучение событий с большими p T, поиск бозона Хиггса и новых частиц Третий эксперимент – LHCb – посвящен B-физике Четвертый эксперимент начнет работать позже и будет изучать физику столкновений тяжелых ионов - ALICE Есть также ряд менее крупных экспериментов, которые будут работать над специфическими задачами в тех же точках столкновений Эксперименты LHC

ATLASCMS

Что может быть на LHC: 1). ATLAS и CMS открывают Новую физику в high-p T событиях (например, новые тяжелые частицы), а LHCb – отклонения от предсказаний SM для вероятностей, фаз и редких распадов 2). ATLAS и CMS открывают Новую физику, но LHCb не видит отклонений от предсказаний SM (либо наоборот) 3). ATLAS и CMS открывают только СМ Хиггс, а LHCb не обнаруживает никаких отклонения от предсказаний SM – Nightmare Scenario

…И под личиной вещества бесстрастной Везде огонь Божественный горит. В.Соловьев