1 / 14

Következik a Z-bozonnal történő részletes ismerkedés. Ez lesz a délutáni méréseik tárgya is !

Következik a Z-bozonnal történő részletes ismerkedés. Ez lesz a délutáni méréseik tárgya is ! Most igazán tessék figyelni és bátran kérdezni is ! Lesz néhány kollektív „feleltetés” !. Az on-line méréseket a következő címen találják:

Download Presentation

Következik a Z-bozonnal történő részletes ismerkedés. Ez lesz a délutáni méréseik tárgya is !

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Következik a Z-bozonnal történő részletes ismerkedés. Ez lesz a délutáni méréseik tárgya is ! Most igazán tessék figyelni és bátran kérdezni is ! Lesz néhány kollektív „feleltetés” ! Az on-line méréseket a következő címen találják: http://www.physicsmasterclasses.org/exercises/hands-on-cern/hoc_v21en/ (a baloldali sávban válasszák ki: Particle CollisionsCollison library LEP) A megjelenő ablakban az on-line mérések vizsgálandó anyagát érik el. Erről a lapról indulva további érdekes „részecskefizikai” kalandokban lehet részük

  2. E = mc2 g g e- e+ g g Méréseik során az előbb látott detektorral fogják tanulmányozni a híres Z-bozon bomlásait. Ebben a nagyenergiás elektron-pozitron ütközésben egy nehéz és rövid életű Z-bozon keletkezett ami azonnal elbomlik. Feladatunk lesz a bomlástermékek tanulmányozásával a különböző lehetséges bomlási módjait –számszerűen- meghatározni. Rajta hát!

  3. e++e- Ők közvetlenül „láthatóak” a detektorokban m++m- Ők is t++t- Ők azonnal elbomlanak. A detektorokban csak a különböző „bomlástermékeiket” látjuk _ A kvarkok közvetelnül nem láthatóak. Ők hadronikus záporokba/jetekbe rejtőznek q+q _ q+q+g A gluonok is jeteknek álcázzák magukat Így bomlik a Z-bozon Most tessék nagyon figyelni, megjegyezni! Leptonikus bomlások Z Kvarkos bomlások (2-3 jetes események) A méréseik során majd össze kell számolniuk, hogy az 5 bomlás-típusból hányat találnak a vizsgált száz-száz Z-bomlásban. Ezeket az elméletileg is számolható arányokat összehasonlítjuk a méréseikkel

  4. A tau-bomlások megnehezítik dolgainkat mert ez a “fránya” részecske keletkezik és már bomlik is. Az Z-bozon tau+tau bomlásai tehát igen sokfélék lehetnek, a keletkezett két tau egymástól függetlenül dönt a bomlásáról +e+e,+,e+, e+h,+h,e+hhh,+hhh, h+h,h+hhh, hhh + hhh

  5. Lássuk most a kvarkos bomlásokat Szabad kvarkok nincsenek: a világ előtt részecske(hadron)-záporoknak (jet) „álcázzák” magukat _ _ Z0 q+q  2 jet Z0 q+q + g  3 jet De mi ezt „látjuk” (2-jetes esemény) Ez „történik” De mi ezt „látjuk” (3-jetes esemény) Ez „történik”

  6. S = = Az erős kölcsönhatás „csatolási állandója” (Strong) Mérési feladatuk lesz ezt meghatározni. A csatolási állandó a kölcsönhatás „erősségét” jellemzi: azt, hogy az adott részecske milyen „hajlandósággal” sugározza ki a kölcsönhatását meghatározó közvetítő részecskét Elektromágneses k.h.: töltésfoton (EM = 1/137~0,007) Erős k.h.: kvarkgluon (S =?) Csak vájtfülüeknek: a csatolási „állandó” nem állandó! Az energiával az EMnövekszik, S csökken

  7. Kórusban kérem! Ez melyik bomlás?

  8. Hanggyakorlatok következnek. Válaszoljanak hangosan az alábbi ”Z” bomlásokat (1,2,..) melyik kategóriába (A,B…) sorolják. e+ e+ e+ h Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 - e- h h h e- (1*) (5) h (2) - (6*) (3) h h (4*) (7) h Z Bomlások: A: e + e B: + C: + _ D: q + q (2-jet) _ E: q + q + g (3-jet)

  9. Nagyonfontos! Méréseik során erre a képre emlékezzenek! A detektorokban látható „nyomok” alapján kell majd dönteniük az „észlelt” részecskék típusáról! (Elektron? Hadron? Muon?) És ezek alapján határozhatunk, hogy a Z-bozon melyik bomlását látjuk. Az ábra az u.n. „end view”: az elektronok az ábra síkjára merőlegesen –a detektor hossztengelye irányában- ütköznek Mágnes

  10. Z-bomlások: néhány „rajzos” példagyakolásul: Melyik bomlás-típusokat látjuk? (oldalnézet: „side view”) Z+ Ze+e Tracking E.M. kaloriméter Hadron kaloriméter Müon detektor Z+hhh+

  11. Felismerik ugye? Itt is két -val állunk szemben („end view”) Z+? Z+?

  12. Ez már nem csak rajz! Méréseik során ilyen képekkel találkoznak majd a monitoron. MuDet (legkülső gyűrű) HaCal (külső gyűrű) EMCal (belső gyűrű) TrDet A kalorimétereken látható hasábok magassága arányos a mért energiával

  13. Kedves Fiatal Barátaim! Én most ezzel befejezem. Délután maguk folytatják:meghatározzák/mérika Z-bozon különböző bomlásainak arányait. És van egy jó hírem is: megyünk végre ebédelni!

  14. Most már elméletileg kellően felkészülten várjuk a délutáni méréseket Jöjjön most hát az ebéd (megdolgoztunk érte!)

More Related