, (Compton Saçılması) e e, (Çift Yokoluşu) OMÜ_FEN

Benzer belgeler
Herbir kuarkın ters işaretli yük ve acayipliğe sahip bir anti kuarkı vardır: TİP (ÇEŞNİ,flavor) YÜK ACAYİPLİK. u (up, yukarı) 2/3 0

FİZ314 Fizikte Güncel Konular

Temel Parçacık Dinamikleri. Sunum İçeriği

Temel Sabitler ve Birimler

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri

STANDART MODEL VE ÖTESİ. : Özge Biltekin

Bhabha Saçılması (Çift yokoluş ve Çift oluşumu. Moller Saçılması (Coulomb Saçılması) OMÜ_FEN

Temel Sabitler ve Birimler

Parçacık Fiziğinde Korunum Yasaları

Radyoaktivite - Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

BÖLÜM 3: (6,67x10 Nm kg )(1,67x10 kg)»10 36 F (9x10 Nm C )(1,6x10 C) NÜKLEONLAR ARASI KUVVET- NÜKLEER KUVVET

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

STANDART MODEL ÖTESİ YENİ FİZİK

Çekirdek Modelleri. Alfa Bozunumu. Nükleer Fizikte Kullanışlı Birimler Çekirdeğin Yapısı ve Etkileşmeler. Çekirdeğin Sıvı Damlası Modeli

RADYASYON FİZİĞİ 1. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

DERS ÖĞRETİM PLANI. (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır

KIM 320 NÜKLEER KİMYA. Doç. Dr. Harun Reşit YAZAR

Temel Parçacıklar ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazarlar Doç.Dr. Mustafa ŞENYEL Yrd.Doç.Dr. A. Şenol AYBEK

Atomlardan Kuarklara. Test 1

Simetri insanoğlu için hep

PARÇACIK FİZİĞİ, HIZLANDIRICILAR ve DEDEKTÖRLER

ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÖZELLİKLER

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ...

Parçacıkların Standart Modeli ve BHÇ

Mezon Molekülleri ve X(3872)

6.HAFTA BÖLÜM 3: ÇEKİRDEK KUVVETLERİ VE ÇEKİRDEK MODELLERİ

DENEY 4 ÇARPIŞMALAR VE LİNEER MOMENTUMUN KORUNUMU

ALFA BOZUNUMU MEHMET YÜKSEL ÇÜ FBE FİZİK ABD ADANA-2010

Parçacık Fiziği: Söyleşi

ALGIÇ FİZİĞİ CERN TTP 5 PROGRAMI ŞUBAT 2016

TÖÇ-6. Parçacık Fiziğine giriş. Gökhan ÜNEL / UCI - Haziran 2016

, bu vektörün uzay ekseni üzerindeki izdüşümüdür. Bunlar şu değerlere sahiptir:

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

SU Lise Yaz Okulu. Evrenin Başlangıcı ve Enflasyon Teorisi

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI)

Fizik Terimler Sözlüğü - 2. Yönetici tarafından yazıldı Pazar, 08 Şubat :34 - Son Güncelleme Pazar, 08 Şubat :47 - K

Parçacık Fiziği. Dr. Bora Akgün / Rice Üniversitesi CERN Türkiye Öğretmenleri Programı Temmuz 2015

Fisyon,Füzyon, Nükleer Güç Santralleri ve Radyasyon. Prof. Dr. Niyazi MERİÇ A.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü

NÜKLEER FİSYON Doç. Dr. Turan OLĞAR

3- KİMYASAL ELEMENTLER VE FONKSİYONLARI

ATOM FİZİĞİ-2 BÖLÜM-3 ATOMİK SPEKTROSKOPİ

FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım

elde ederiz. Bu son ifade yeniden düzenlenirse,

görülmüştür. Bu sırada sabit nükleer yoğunluk (ρ) hipotezide doğrulanmış olup ραa olarak belirtilmiştir.

Alfa Bozunumu Alfa bozunumu

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ D MEZON BOZUNUMUNDA CP BOZULUMU

DALITZ GRAFİĞİ ANALİZİ İLE HADRONİK BOZUNUMLARIN İNCELENMESİ

Maddenin Tam Zıddı: Antimadde

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ

Magnetic Materials. 7. Ders: Ferromanyetizma. Numan Akdoğan.

TÖÇ-5. Parçacık Fiziğine giriş. Gökhan ÜNEL / UCI - Şubat 2016

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

Güncel sorunlar ve çözüm arayışı. Sezen Sekmen CERN CERN Türk Öğretmenler Programı Şubat 2014

Boğaziçi Üniversitesi. 20 Temmuz CERN Türk Öğretmen Çalıştayı 4

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL

FİZ444 RADYASYON FİZİĞİ DERS NOTLARI

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

FİZK Ders 5. Elektrik Alanları. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü.

Güncel sorunlar ve çözüm arayışı. Sezen Sekmen CERN Türk Öğretmenler Çalıştayı 4 Temmuz 2015

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler

Yıldızların: Farklı renkleri vardır. Bu, onların farklı sıcaklıklarda olduklarını gösterir. Daha sıcak yıldızlar, ömürlerini daha hızlı tüketirler.

Yıldızların Yapısı ve Evrimi. Nükleer Tepkimeler

RADYOAKTİFLİK. Bu çalışmalar sonucunda radyoaktif olarak adlandırılan atomların yüksek enerjili tanecikler ve ışınlar yaydıkları belirlenmiştir.

Kuantum Mekaniğinin Varsayımları

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1.36 hafta. 2.Cumartesi veya Pazar günü. 3. Günlük 4 saat. 4.Toplam 144 saat

Hazırlayan: Ayten İLHAN Branşı: Bilişim Teknolojileri Görev Yaptığı Okul: EMİNE ÖZCAN ANADOLU LİSESİ

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir.

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez.

BÖLÜM 4: NÜKLEER DÜZEY SPEKTRUMU ve ÇEKİRDEK OLUŞUMLARI

ψ( x)e ikx dx, φ( k)e ikx dx ψ( x) = 1 2π θ açısında, dθ ince halka genişliğinin katı açısı: A. Fiziksel sabitler ve dönüşüm çarpanları

Simetri ve Süpersimetri. Spot: Kerem Cankoçak. Simetri nedir?

Kütlenin Korunumu Kanunu: Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.

NÜKLEER FİZİKTE KULLANILAN BİRİM SİSTEMİ *

Fizik bilimi nedir? Fizik Bilimi nedir? Fizik biliminin uğraşı alanları nelerdir? On5yirmi5.com. Fizik Bilimi nedir?

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti

Süpernova Nötrinoları ve Güncel Nötrino Araştırmaları

Doğayı anlamak için, Parçacıkları, Kuvvetleri ve Kuralları Bilmemiz gerekir. Gordon Kane,Süpersimetri

Güray Erkol Özyeğin Üniversitesi

Murat ŞENER Bursa Sınav Fen Lisesi

Kütlenin Korunumu Kanunu: Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.

Fen ve Mühendislik Bilimleri için Fizik

KAAN YÜKSEL OYULMAZ & HALUK DENİZLİ, ŞEYMA ATİK YILMAZ, UMUT KESKİN, ALİ YILMAZ

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ESM 309-Nükleer Mühendislik

Fen ve Mühendislik Bilimleri için Fizik

SU Lise Yaz Okulu 2. Ders, biraz (baya) fizik. Dalgalar Elektromanyetik Dalgalar Kuantum mekaniği Tayf Karacisim ışıması

Bugün Evreni oluşturan tüm enerji toplu iğne ucu büyüklüğünden LHC. Zaman, uzay ve madde Büyük Patlama sırasında ortaya çıktı.

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ

YEN FZE DORU. Yüksek Enerji Fizii ndeki son gelimeler Fizik Bilimi nin gelecei

Transkript:

Göreli olmayan kuantum mekaniği 1923-1926 yıllarında tamamlandı. Göreli kuantum mekaniğinin ilk başarılı uygulaması 1927 de Dirac tarafından gerçekleştirildi. Dirac denklemi serbest elektronlar için uygulandığında iki farklı enerji için bu denkleminin sağlandığı görüldü. Böylece positron teorik olarak keşfedildi. 1931 de Anderson tarafından deneysel olarak da keşfedildi. Böylece antiparçacık kavramı ortaya çıktı. Antiproton 1955 de Berkeley deki Bevatron da keşfedildi. Sonraki yılda ise aynı yerde antinötron keşfedildi. Antiparçacık, ilgili parçacığın sembolü üzerine bir çizgi konularak gösterilir (positron, e +, hariç). p, n gibi.

Nötronun net yükü sıfır olmasına rağmen, bir yük dağılımına sahiptir: pozitif merkezde ve sınırlarda ve bunların arasında negatif merkez, Nötronun magnetik momenti de vardır, Antinötron için bu iki nicelik ters işaretlidir. Parçacık fiziğinde ters simetri ilkesi vardır. A B C D Reaksiyonu varsa, buradaki parçacıklar kendi antiparçacığına dönüşerek denklemin diğer tarafına geçebilirler ve bu reaksiyonda izinli olur. (Enerjinin korunumuna uymak şartı ile) OMÜ_FEN A B C D A C B D C D A B e e, (Compton Saçılması) e e, (Çift Yokoluşu)

Nötrinolar (1930-1962) 1930 a dönelim. Beta bozunması olayını inceleyelim. A B e Yukarıdaki denkleme göre enerji ve momentumun korunumundan çıkan elektronların enerjisi (KM çerçevesinde) aşağıdaki gibi olmalı. 2 2 2 ma mb m e 2 E c 2mA Deneyler ise, elektronların enerjisinin tek değil sıfırdan yukarıdaki ifade ile belirlenen bir maksimum enerjiye kadar değiştiğini gösterdi

Bu, Beta bozunumunun 3 parçacıklı bir bozunum olduğunu ortaya koyar. Peki üçüncü parçacık nedir? Pauli ona nötron dedi (1930) Fermi yeni bir teori ortaya koydu ve bu parçacığa nötrino adını verdi (1933). (Yüksüz ve kütlesiz) n p e e 2 1950 ye kadar nötrinoların var olması gerektiği teorik olarak doğrulandı ama kimse deneysel olarak onların varlığını göremedi. Neden? OMÜ_FEN

p n e Yukarıdaki reaksiyonu gerçekleştirirsek, ki bunu reaksiyon ürünlerinin varlığı ve enerjileri ile anlarız, nötrinoları tespit etmiş oluruz. 1950 li yılların oratalarında Cowan ve Reines bu işi başardı. Nötrino ve antinötrino aynı mıdır? Değilse, bunları birbirinden ayıran özellik nedir? Cevap, 1953 de Konopinski ve Mahmoud tarafından verildi: Lepton sayısı. Lepton Sayısı, L; elektron, müon ve nötrino için +1 ve pozitron, pozitif müon ve antinötrino için -1 dir. Reaksiyonlar da lepton sayısının korunumu doğal olarak ortaya çıkmış oldu.

e e Müon bozunumunda yayınlanan nötrino ve anti nötrinoyu birbirinden ayıran nedir? Helislikleri: nötrino sol elli, anti nötrino ise sağ ellidir. Diğer önemli bir özellik ise nötrinoların elektron ve müon için ayrı ayrı var olmalarıdır: elektron-nötrino ve müon-nötrino. L 1, 1, 1 n p e e e e L 1 e, e 1 1 e, e e e

Acayip Parçacıklar (1947-1960) 1947 de temel parçacık fiziğindeki büyük problemlerin çözüldüğüne inanılıyordu, fakat müonun varlığı biraz kafa karıştırıcıydı. Bunu kim ısmarladı? 1947 nin aralığında Rochester ve Butler yeni bir sis odası fotoğrafı yayınladılar. Yüksüz Kaon u keşfettiler. 1949 da Powell yüklü kaonun bozunumunu keşfetti. K 0 K

Kaonlardan sonra bir çok mezon daha keşfedildi:,, ve lar. 1950 de Cal Tech. deki Anderson un grubu yeni bir V parçacığı keşfettiler: p Lambda proton ve nötron gibi baryon ailesine mensuptur. Proton neden kararlıdır? p e Bu cevabı Stülckelberg 1953 de baryon sayısının korunumu kanunu ile verdi: buna göre tüm baryonlar +1 baryon sayısına sahipken, bunların anti parçacıkları -1 baryon sayısına sahiptirler. Lambda dan sonra da bir çok baryon keşfedildi: lar, lar ve lar. Dikkat edilirse baryon ve lepton sayısının korunumuna karşı mezon korunumu diye bir korunum kanunu yoktur. Bazen bir mezon yok olup lepton oluşurken, bazen de bir baryonun bozunumu ile mezon oluşmaktadır. Bazı ilginç yeni baryonlar ve mezonlar da keşfedildi ve bunlara acayip parçacıklar denildi. Bunların acayip olarak isimlendirilmesinin nedenlerinden en önemlisi ise bunlar çok hızlı bozunan (10-23 ) parçacıklardan üretiliyorken, kendilerinin bozunumları ise oldukça yavaştır (10-10 s). Bu parçacıklar güçlü nükleer kuvvetler vasıtası ile üretiliyorken, bozunumları zayıf kuvvetler aracılığıyla olur. Acayip parçacıklar çiftler halinde üretilirler.

1953 de yeni bir sayı ortaya çıktı: Acayiplik. Bu sayı herhangi bir güçlü etkileşimde korunurken, zayıf etkileşimde korunmamaktadır: p K K K 0 0 0 p 0 0 0 K n K lar için S=+1 iken sigmalar ve lambda için S=-1 dir. Diğer sıradan parçacıklar için ise S=0 dır. Öte yandan bu parçacıklar bozunurken acayiplik korunmaz: p 0 p n Acayiplik sadece hardronlar için geçerli bir kavramdır. Leptonların acayipliği yoktur. Çünkü leptonlar güçlü kuvvetleri hissetmezler. Çok sayıda parçacığın keşfi tam bir kaosa dönüştü. Bunları yeni bir şekilde sınıflandırmaya ihtiyaç vardı.

Sekiz Katlı Yol (1961-1964) Parçacık fiziğinin Mendeleev i Murray Gell-Mann dır. 1961 de Sekiz Katlı Yolu tanımlamıştır. Sekiz Katlı Yol baryon ve mezonları yüklerine ve acayipliklerine göre sıralayan acayip geometrik şekillerdir. Sekiz en hafif baryon için. Sekiz en hafif mezon için