CERN BÖLÜM-3 İZAFİYET TEORİSİNDE SONUN BAŞLANGICI MI?

Benzer belgeler
STANDART MODEL VE ÖTESİ. Güncel sorunlar ve çözüm arayışı. A. Zorluer Türk Öğretmen Çalıştayı 8 Ocak 2018

Parçacıkların Standart Modeli ve BHÇ

Maddenin içine yaptığımız yolculukta...

CERN VE HİGGS HİGGS PARÇACIĞI NEDİR? Tuba KÖYLÜ Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 27 Haziran 2017

STANDART MODEL ÖTESİ YENİ FİZİK

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

Evrenimizdeki karanlık maddenin 3 boyutlu olarak modellenmesi Karanlık maddenin evrende ne şekilde dağıldığı hala cevabı bulunmamış sorulardan

Murat ŞENER Bursa Sınav Fen Lisesi

YER ALTI NÜKLEER SANTRALLERİ

KABLOSUZ ENERJİ AKTARIMI

HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

Çoklu Evrenlerin Varlığını Öne Süren 5 Teori

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5.ÜNİTE :DÜNYA, GÜNEŞ VE AY KONU ÖZETİ

DENEY 1 SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET

Kuantum Bilgisayarı ve Qbit

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

1. HAFTA. Statik, uzayda kuvvetler etkisi altındaki cisimlerin denge koşullarını inceler.

ATLAS Higgs Araştırmalarında En Yeni Sonuçlar

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

Newton ve Einstein nin Evren Anlayışları

Hareket Kanunları Uygulamaları

Temel Parçacık Dinamikleri. Sunum İçeriği

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Radyasyon (Işınım) Isı Transferi Deneyi Çalışma Notu

Fizikteki Tek Hız Sınırı Işık Hızı Mıdır?

RÜZGAR ENERJİSİNDE YENİLİKÇİ BİR TEKNOLOJİ KAMBUR BALİNALAR

GÖKYÜZÜNDE HARKET. Ünal Ertan Sabancı Üniversitesi. DAY - Galileo Öğretmenler Ağı Çalıştayı Ağustos 2009

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

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir?

Prof.Dr. D. Ali Ercan. Ulusal Eğitim Derneği Ankara

Madde Dünya. Molekül Atom. Atomlar Elektron. Kuark

HİGGS HAKKINDA NAZLI FANUS FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ ULUPAMİR ORTAOKULU (CERN TÜRK ÖĞRETMEN ÇALIŞTAYI-7)

Vektörler Bölüm Soruları 1. İki vektör eşit olmayan büyüklüklere sahiptir. Toplamları sıfır olabilir mi? Açıklayınız.

Satürn ün Buzlu Uydusu Tethys!

Bilimsel Bilginin Oluşumu

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Noktanın Analitik İncelenmesi...3. Doğrunun Analitiği Analitik Düzlemde Simetri...25

Atlas detektörünün A kısmının yapılandırılması LHD nin yapımı için 6.4 milyar dolara yakın bir para harcandı

Kadri Yakut

ATLAS Dünyası. Standart Model. ATLAS ağ sayfası Karşımadde

ATLAS DENEYİ BOYAMA KİTABI

SİBER SAVAŞLAR RAUND 1 STUXNET

KUTUPLANMA (Polarizasyon) Düzlem elektromanyetik dalgaların kutuplanması

Özel Görelilik Teorisi. Test 1 in Çözümleri. 3. 0,5c

CERN Bağlamında İleri Fizik Uygulamaları

2017, tutulma ve meteor yağmuru yılı olacak

Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar. 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar

UZAY VE ZAMAN NEDİR? İnsanın var olduğundan beri kendine sorduğu kendineve evrenedair en önemli soru!

Ay tutulması, Ay, dolunay evresinde

Bilgisayar Grafikleri

Kuzey Kore'nin yeni füzesi ABD'ye ulaşabilir mi? Uzmanlara göre Kuzey Kore'nin denemeleri Batı açısından kaygı verici

Teleskop: gökyüzüne açılan kapı

Katılabileceğiniz 4 Gizli Örgüt : Nasıl İlluminati Üyesi Olabilirsiniz?

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 3. Konu Küresel Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi


1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ

4.1 denklemine yakından bakalım. Tanımdan α = dω/dt olduğu bilinmektedir (ω açısal hız). O hâlde eğer cisme etki eden tork sıfır ise;

Simpsonlar'ın Gerçekleşen En Şaşırtıcı Öngörüleri

2 SABİT HIZLI DOĞRUSAL HAREKET

Dünya, Güneş ve Ay'ın Şekli;

Çağının ötesinde işleri yapma gücünü ve kararlılığını kendinde bulan insanları, belki şu an aramızda olmasalar da, herzaman hatırlayalım.

Yapıtaşları: Kuarklar ve Leptonlar örn: u,d,.. Elektron(e)..

ASTRONOMİ TARİHİ. 4. Bölüm Kopernik Devrimi. Serdar Evren 2013

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI

Hayatı ve Çalışmaları

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI

Bize En Yakın Yıldız. Defne Üçer 30 Nisan 2011

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır

HİGGS??? STANDART MODEL HIGGS BOZONU ve ALANI HIGGS İ BULMAK İÇİN: HIZLANDIRICILAR PEKİ YA SONRA?

A. ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

6.HAFTA BÖLÜM 3: ÇEKİRDEK KUVVETLERİ VE ÇEKİRDEK MODELLERİ

Evrenin yaratılışına, Big Bang teorisine, Risale-i Nur nasıl bir açıklık getirmiştir?

Gece Aslında Karanlık Değildir: Olbers Paradoksu

MARS DA HAYAT VAR MI??????

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

Kütleçekim Dalgaları İlk Kez Gözlemlendi!

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

3-1 Koordinat Sistemleri Bir cismin konumunu tanımlamak için bir yönteme gereksinim duyarız. Bu konum tanımlaması koordinat kullanımı ile sağlanır.

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI

KAYNAK: Hüseyin (Guseinov), Oktay "Skaler ve Vektörel Büyüklükler."

Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz.

EBELİKTE TEMEL KAVRAM VE İLKELER. Giriş Dersi. Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir.

Amerikalı Öğrencilere Liselere Geçiş Sınavında 8. Sınıf 1. Üniteden Sorulan Sorular.

AST101 ASTRONOMİ TARİHİ

DEV GEZEGENLER. Mars ın dışındaki dört büyük gezegen dev gezegenler grubunu oluşturur.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

SU Lise Yaz Okulu. Evrenin Başlangıcı ve Enflasyon Teorisi

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI ISIL IŞINIM ÜNİTESİ

Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi

KM in Sorunları ve Başarısızlıkları

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

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi... MASAÜSTÜ YAYINCILIK

ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI)

Doğal Süreçler. yıldız, gezegen, meteor, nebula (ışık enerjisi yayarak görünür haldeki gaz ve toz bulutları) bulunur.

Gök Mekaniği: Eğrisel Hareket in Kinematiği

Gelin bugün bu yazıda ilkokul sıralarından beri bize öğretilen bilgilerden yeni bir şey keşfedelim, ya da ne demek istediğini daha iyi anlayalım.

elde ederiz. Bu son ifade yeniden düzenlenirse,

J.J. Thomson (Ġngiliz fizikçi, ), 1897 de elektronu keģfetti ve kütle/yük oranını belirledi da Nobel Ödülü nü kazandı.

Transkript:

CERN BÖLÜM-3 İZAFİYET TEORİSİNDE SONUN BAŞLANGICI MI? Geçtiğimiz ay sonlarında CERN den yapılan açıklama belki de bugüne kadar CERN den yapılan açıklamaların en sansasyoneliydi. Açıklamada nötrinolarla yapılan deneylerde ışık hızının yaklaşık 6 km hız farkla geçildiği belirtiliyordu. Einstein ile en parlak günlerini geçiren modern fizik kuramlarına göreyse böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün olmadığını biliyoruz. Bugüne kadar henüz tam olarak kanıtlamasa da İzafiyet teorisini destekleyen önemli deneysel veriler mevcut. Ancak bu teorinin çıkış noktasını ışık hızının geçilemeyeceği fikrinin yattığı düşünülürse, 20.ve 21. yüzyılın merkezine oturmuş temel kuram olan İzafiyet teorisinin çürütülmesi, Einstein ın Newton fiziğine çağ atlatmasına benzer şekilde son yirmi yıldır kısır bir döngüye giren modern fiziğin beklenen patlamayı yapmasını sağlayabilir. Öncelikle işe nötrinoları tanımakla başlayalım. Neredeyse kütlesiz bir parçacık olan nötrinoların karanlık madde çeşitlerinden biri olduğu düşünülüyor. Normal maddeyle etkileşimleri hemen hemen hiç yoktur, hatta şuan da muhtemelen içinizden trilyonlarcası akıp geçmektedir. Evremizdeki bu nötrinoların en büyük kaynağıysa Güneş. Güneşteki her hidrojen yanmasında iki adet nötrino meydana geliyor, böylece Güneşteki sürekli yanma evremize trilyonlarca nötrino yayıyor. Opera deneyinde üzerinde çalışan bu maddenin en önemli özelliğiyse aldığı yol kadar değişime uğraması. 1960ların sonlarında iki astrofizikçi Raymond Davis ve John N. Bahcall Homestake deneyinde dünyamıza gelen nötrinoları daha yakından inceleme amacıyla bir detektör kurdular. Bu detektörün amacı dünyamıza Güneşten bir günde gelen yaklaşık 10 katrilyon nötrinonun bir tanesini saptayabilmekti. Fakat üç günde bir nötrino ancak tespit edilebildi. 2000 li yıllara geldiğimizdeyse nötrinoların üç tür olduğu anlaşıldı. Yani Güneşten tek tür olarak çıkan nötrinolar dünyamıza gelene kadar değişim geçiriyolardı (bu olaya nötrino salınımları denmekte). Opera deneylerinde de amaç bu ikinci tür ve üçüncü tür geçişlerini incelemek.

Şekil 1 Dünyada ilk gözlemlenen nötrinonon fotoğrafı Nötrino İtalyanca çok küçük anlamına geliyor. Kendisine bu isim ünlü İtalyan fizikçi Enrico Fermi tarafından verilmiş. İtalya halen parçacık fiziğinde dünyada önde gelen ülkelerden. İtalyanların küçük bir yerleşim birimi olan Gran Sasso daki laboratuar dünyadaki en ünlü parçacık fiziği merkezlerinden.

Şekil-2 CERN Gran-Sasso laboratuarları arasında gerçekleşen Opera deneyinde 730 kmlik bir düz tünelde nötrinoların geçişi kaydediliyor. Giriş ve çıkış zamanları ileri teknolojik donanıma sahip cihazlarla ölçüldüğünde nötrinoların hızlarının ışık hızının yirmide biri kadar daha hızlı olduğu ortaya çıkıyor. Tür geçişlerini anlamak için şöyle bir örnek verelim. Elinizde toplam 3 çeşit renkte siyah, beyaz ve gri top olsun. Beyaz topu yani beyaz nötrinoyu ışık hızına yakın bir hızda İstanbul dan CERN e gönderirsek topumuz gri veya siyah olarak CERN e ulaşacaktır. Daha uç bir örnek verecek olursak, eğer maddeden değil de karanlık madde olduğunu tahmin ettiğimiz nötrinolardan oluşmuş olsaydık uzaydan geri dönen astronotların akıbetini birazda sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Peki ya gerçektende ışık hızını aşmış olabilir miyiz? Zamanda yolculuk yaparak bu soruya mantıklı bir cevap aramak şimdilik bana kulağa en mantıklı gelen fikirmiş gibi geliyor.

Şekil -3 Işık Konisi Dünya üzerinde gözlemlediğimiz bütün hareketler ışık konisi içinde bir doğruda temsil edilir. Dünya çizgileri olarak nitelendirilen bu doğrular ( şekilde konum zaman eğrisi) hiçbir zaman parçacığın bu doğru üzerinde hareket ettiği anlamı taşımaz, sadece hareketin ışık hızından daha düşük hızlarda gerçekleştiğini gösterir. Koninin içinde hareketler daima neden-sonuç ilkesini sağlarken nötrino, eğer geçekten ışıktan hızlı ise, bu genel ilkeye uymayarak hareket ediyor demektir. Dünya çizgilerinin harita düzlemi üzerindeki izdüşümü parçacığın yer küre üzerinde nereden nereye gittiğini, zaman ekseni üzerindeki izdüşümü ise yolculuğun ne kadar zaman içersinde yapıldığını belirtir. Zaman eksenindeki ok zamanın akış yönünü gösterir. Şimdi olayı biraz somutlaştıralım. Şekil 4 deki her nokta gerçekleşen bir olaya denk gelir. A noktası sizin bu yazıyı okuma anınızı temsil etsin. A noktasından B noktasına bu bilgiyi ışık hızını geçen nötrino iletsin. Sinyal görüldüğü gibi gelecek zamanı belirleyen ışık konisinin içinde yer almaz çünkü ışıktan daha hızlı hareket etmektedir. Üst koninin gelecek alt koninin geçmiş bir diğer deyişle üst koninin sonuçları alt koni nedenleri içerdiğini düşünürsek, zaman mekan kavramı ilişkisi gereği nötrinomuzun sinyali AB olarak yansır. Yani sinyalin taşıdığı bilgileri gözlemleyen koordinat sistemi A olayı gerçekleşmeden bu olayı C anında görür. Bunun anlamı aslında sizin bu yazıyı okuyacağınızı bilmemiz anlamına gelir.

Şekil -4 Zaman ve uzay ilişkisinin koordinat sisteminde modellenmesi Geleceği görmenin ilk koşulu bu fiziksel sinyalin gerçekleşmesi gibi duruyor. CERN den yapılan açıklamada sonuçların 15000 defa tekrarlandığı, hata ihtimalinin üzerinde sıklıkla durulsa da herhangi bir hataya rastlanılmadığı özellikle belirtiliyor. Şimdi sonuçların Amerika ve Japonya daki merkezlerde teyit edilmesi bekleniyor. CERN uzmanları da kendilerini de şaşırtan bu sonuca temkinli yaklaşıyorlar. Deneyin başkanı Antonio Ereditat ın sözleri CERN in bakış açısını özetle nitelikte. Şimdilik hiç bir şey iddia etmiyoruz. Toplumun bu çılgın sonucu anlamakta yardımcı olmasını istiyoruz - çünkü bu çılgınlık ve elbette sonuçları da çok ciddi olabilir." CERN başarılı ve sistemli bir çalışmayla modern fiziğin son on yıldaki en büyük destekleyicisi olmakta kalmadı, bilimsel çalışmalar yönünden Amerika ve Japonya dan bir adım geri kalan Avrupa ya önemli bir dinamizm getirdi. Şu an gerçekleştirilen deneylerin önümüzdeki 15-20 yıl daha sürmesinin bekleniyor olması CERN nin daha uzun süre konuşulacağını gösteriyor. Peki tüm bu gelişmelerin, ilerlemelerin, keşiflerin sınırı ne olmalı? Cevabı yine en güzel Einstein veriyor: Dünyada tek bir çocuk dahi mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur. KAYNAKLAR http://press.web.cern.ch/press/pressreleases/releases2011/pr19.11e.html http://abyss.uoregon.edu/~js/ast123/lectures/lec22.html http://bigthink.com/ideas/40441?page=all

http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/index.htm?mainrecord=http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/contents/lngs_en/research/experiments_scientific_info/ http://www.bilimania.com/haber/505/hizli-notrinolar-ve-zamanda-yolculuk Mehmet Cem Ateş