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

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

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

Maddenin içine yaptığımız yolculukta...

Higgs ve Higgs Buluşu. Sezen Sekmen CERN Türk Öğretmenler Çalıştayı 26 Haziran 1 Temmuz 2016

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

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

Higgs ve Higgs Buluşu. Sezen Sekmen CERN Türk Öğretmenler Çalıştayı Ocak 2015

ATLAS Higgs Araştırmalarında En Yeni Sonuçlar

CERN NEDİR? NE ZAMAN VE NİÇİN KURULDU?

Parçacıkların Standart Modeli ve BHÇ

STANDART MODEL ÖTESİ YENİ FİZİK

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

ATLAS Dünyası. Standart Model. ATLAS ağ sayfası Karşımadde

Parçacık Fiziği Söyleşisi

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

STANDART MODEL VE ÖTESİ. : Özge Biltekin

RADYASYON FİZİĞİ 1. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

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

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

Theory Tajik (Tajikistan)

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

Hızlandırıcılar ve Çarpıştırıcılar

Madde Dünya. Molekül Atom. Atomlar Elektron. Kuark

Güncel sorunlar ve çözüm arayışı. Sezen Sekmen CERN Türk Öğretmen Çalıştayı 5 Şubat 2016

PARÇACIK FİZİĞİ, HIZLANDIRICILAR ve DEDEKTÖRLER

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

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ATLAS DENEYİ BOYAMA KİTABI

CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ve LCG (LHC Computing Grid) Projesi

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

Maddenin Yapısı ve Higgs Bozonu

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler

125 GeV Kütleli Yeni bir Parçacığın Gözlenmesi

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

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri

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

A. ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ

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

Murat ŞENER Bursa Sınav Fen Lisesi

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir.

Proton, Nötron, Elektron

Higgs bozonu nedir? Hasan AVCU

Temel Parçacık Dinamikleri. Sunum İçeriği

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

LHC Yeni Fiziğe Kucak Açıyor

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

İçindekiler: CERN Globe Binası ve Micro Cosmos Müzesi

FİZ314 Fizikte Güncel Konular

Güncel sorunlar ve çözüm arayışı. G. Ünel CERN Türk Öğretmenler Çalıştayı 8 Ocak 2018

HIZLANDIRICI FİZİĞİ. Doğru Akım Hızlandırıcıları. Semra DEMİRÇALI Fen Bilimleri Öğretmeni DENİZLİ (TTP-7 Katılımcısı) 05/03/2018

Uluslararası Lineer Çarpıştırıcı'da (ILC) Ayar Aracı Bozonları ile Süpersimetri Kırılması

ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI)

1. ÜNİTE FİZİĞİN DOĞASI

FİZ314 Fizikte Güncel Konular

YAZILI 3 8. SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKİM AYI MATEMATİK AÇIK UÇLU YAZILI SINAVLARI

Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin)

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ

SU Lise Yaz Okulu. Evrenin Başlangıcı ve Enflasyon Teorisi

PARÇACIK FİZİĞİ SÖYLEŞİ. Sezen Sekmen Kyungpook Na0onal University HPFBUIV, Eskisehir, 1-8 Subat 2015

CMS DENEYİNDEKİ HADRONİK KALORİMETREDE KAYIP DİK ENERJİNİN ÖLÇÜMÜ. Missing Transverse Energy Measurement in Hadronic Calorimeter of CMS

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

Parçacık Fiziğinde Korunum Yasaları

ALGIÇ FİZİĞİ. Ali TEMİZ TTP-6 SAMSUN

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

PARÇACIK FİZİĞİ. Maddenin temel yapı taslarını ve aralarındaki etkileşmeleri inceleyen bilim dalına parçacık fiziği denir.

Yeni bir radyoterapi yöntemi: Hadron terapi

CMS'DEKİ ZDC DEDEKTÖRÜ İCİN AKIM AYIRICI DEVRE. Current Splitter for ZDC Dedector in the Cms

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ

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

NÜKLEER FİSYON Doç. Dr. Turan OLĞAR

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

Türkiye nin CERN ile Bilimsel İşbirliği Turkey s Scientific Collaboration. Prof. Dr. Serkant Ali Çetin Director, High Energy Physics Research Center

Atomlar ve Moleküller

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ

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

STANDART MODEL in SON PARÇASI: Higgs Parçacığı Ege Üniversitesi Fizik Bölümü Nasuf Sönmez

Hızlandırıcı Fiziği-2. Veli YILDIZ (Veliko Dimov)

CERN Evren & Büyük Patlama

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

DEMOCRİTUS. Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur.

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

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

ATOMUN YAPISI. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir.

CMS DEKİ CASTOR KALORİMETRESİNDE KULLANILAN FOTO-ÇOĞALTICI TÜPLERİN ZAMAN YANITLAMA PARAMETRELERİ VE SONUÇLARI* 1

Hızlandırıcı Fiziği. İleri Hızlandırma Yöntemleri. Plazma Dalgası ile Hızlandırma

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

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

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Atomsal yapı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

Temel Sabitler ve Birimler

En Küçüklerin Fiziği, CERN ve BHÇ 22 Mayıs Doç. Dr. Altuğ Özpineci ODTÜ Fizik Bölümü

Higgs keşfedildi, şimdi ne olacak? Evren hakkında bütün gizemler

Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Atomda bulunan yükler;

BİLİM VE TEKNOLOJİ - Gizli ilimler Sitesi

UBT Foton Algılayıcıları Ara Sınav Cevap Anahtarı Tarih: 22 Nisan 2015 Süre: 90 dk. İsim:

Parçacık Hızlandırıcılar

Mezon Molekülleri ve X(3872)

Boğaziçi Üniversitesi. 20 Temmuz CERN Türk Öğretmen Çalıştayı 4

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

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

Transkript:

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

2 CERN CERN; Fransızca Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi kelimelerinin kısaltılmasıyla oluşturulmuş olup dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır. İsviçre ve Fransa nın sınırında yer alan bu kurum 1954 yılında 12 ülkenin katılımıyla kurulmuştur. Günümüzde ise 21 tam üyesi, 2 tam üye adayı ve 1 asosiye(ortak) üyesi (Türkiye) bulunmaktadır.

3

4 CERN CERN'de yürütülen araştırmaların esas amacı maddenin yapısını ve maddeyi bir arada tutan kuvvetleri anlamaktır. Bu amaçla CERN de yapılan birçok deneyden en bilinen ve önemli olanı Büyük Hadron Çarpıştırıcısıdır(BHÇ). BHÇ de protonlar hızlandırılarak çarpışmaları sağlanır. Ve bu çarpışma ile evrenin sır perdesi aralanmış olur.

5 PEKİ PROTONLARI NEDEN ÇARPIŞTIRIYORUZ? Evrende var olan görebildiğimiz her şey maddelerden oluşuyor. Maddelerse atomlardan; atomlar proton, nötron, elektrondan; proton ve nötronlar ise kuarklardan. Peki ya kuarklar? Onların içinde neler var? Tıpkı küçük bir çocuğun misketin içinde ne olduğunu merak edip duvara çarpması gibi fizikçiler de protonun içindekileri merak edip onları yüksek hızla birbirine çarptırıyor. Böylelikle bu çarpışmadan buldukları sonuçlarla evreni ve onun sırlarını anlamaya çalışıyorlar.

Maddenin en küçük birimi çoğu kez atom ve onu oluşturan protonlar ve nötronlar olarak bilinir. Fakat aslında proton ve nötronlar da kendisini oluşturan temel parçacıklardan meydana gelmiştir. Bu parçacıklar kuark olarak isimlendirilirler. Tüm kuark ve elektronlar ise fermiyon( madde parçacığı) olarak isimlendirilirler. ATOM ALTI PARÇACIKLAR 6

7 STANDART MODEL Standart model(sm); gözlemlenen maddeyi oluşturan, şimdiye dek bulunmuş temel parçacıkları ve bunların etkileşmesinde önemli olan 3 temel kuvveti açıklayan kuramdır. Bu kuvvetler; Elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet (elektro-zayıf kuvvet) ve güçlü nükleer kuvvettir.

Evrende bulunmuş olan tüm temel parçacıkların yer aldığı tabloda 3 parçacık ailesine sahip fermiyonlar ve evrendeki 3 etkileşimin taşıyıcı parçacıkları bulunmaktadır. Bu taşıyıcı parçacıklara bozon denilir. Bozonlar madde parçacıklarını hayata geçiren kuvvetleri iletirler. STANDART MODEL 8

9 STANDART MODEL SM, maddeyi ve evrenimizi açıklamada oldukça başarılı ve kendi içinde tutarlı olmasına rağmen bazı eksiklikleri bulunmaktadır. Örneğin kütle çekiminin standart model ile nasıl birleştirileceği henüz bilinmiyor, evrendeki madde-antimadde dengesizliği ve karanlık madde sorunu da bunlardan biridir. Temmuz 2012 e kadar Higgs bozonu da bu sorunlardan biriydi.

10 PEKİ NEDİR BU HİGGS PARÇACIĞI? Temel parçacıkların nasıl kütle kazandığına kafa yoran Peter Higgs ve bazı fizikçiler 1960 larda temel parçacıklara kütle kazandıran bir alan ve bu alandan doğan bir parçacık olduğunu ön gören kuramlarını oluşturdular. Bu kuramlarda «parçacık» ön görüsünde bulunduğundan dolayı daha sonra gözlenen parçacığa Higgs in ismi verilecektir.

11 KÜTLE NEDİR? Kütleyi hepimiz Newton un F=ma ve Einstein in E=mc 2 formüllerinden biliyoruz. U,u,d kuarklarından oluşan protonun toplam kütlesi; 938.272 MeV U+u+d kuark durağan kütlesi ise; ~9.4 MeV kadardır. Kalan? Kuarkların ve gluonların kinetik enerjisi. Peki noktasal olan kuarkların ve diğer bölünemez parçacıkların kütleleri nereden geliyor?

12 HİGGS KURAMI Evrenin her yerinde var olabilen Higgs alanı temel parçacıklarla etkileşime girerek onlara kütle kazandırır. Ne kadar çok etkileşirlerse o kadar fazla kütle kazanırlar. Higgs parçacığı ise, Higgs alanından doğan parçacıktır. Higgs alanı ile parçacıklar arasındaki etkileşmeyi sağlar.

13 0

HIZLANDIRICILAR 14 Büyük hadron çarpıştırıcısı 27 km uzunluğunda ve yerin 90 m altında bulunan tünel içerisindeki hızlandırıcıların birbirine bağlanmasıyla oluşturulmuştur. BHÇ içerisinde protonlar doğrusal ve dairesel olarak ışık hızına çıkana kadar hızlandırılırlar. Max enerjiye ulaştıklarında ise kontrollü olarak çarpıştırılırlar. Bu çarpışmaları gözleyen iki büyük algıç bulunmaktadır. CMS ve ATLAS.

ALGIÇLAR 15 Gözle gözlemlemenin mümkün olmadığı atom altı parçacıklar, devasa büyüklükteki modern mikroskoplarla yani algıçlarla gözlenebilmektedir. Enerjisi yükseltilerek gözlenebilir hale gelen protonlar çarpıştırıldıklarında CMS ve ATLAS tarafından kaydedilir ve veri analizleri yapılır.

CMS VE ATLAS 16

PARÇACIĞIN ALGIÇ İÇİNDE İZLEDİĞİ YOL Çarpışma sonrasında bir saçılım gerçekleşir. Ve birçok tanecik ortaya çıkar. Her parçacığın özelliğine göre materyallerle üretilmiş kalorimetreler düşük enerji değerinden yüksek enerjiye doğru sıralanmıştır. Böylece parçacığın durduğu yer ve momentumuna bakılarak hangi parçacık olduğu anlaşılmaktadır. 17

BHÇ DE HİGGS NASIL OLUŞUR? 18 2 proton çarpışınca aslında gg, gq yada qq etkileşimi gerçekleşir. Higgs birkaç farklı şekilde oluşabilir fakat kararsız bir parçacıktır hemen kendinden hafif parçacıklara bozunur.

HİGGS İN BOZUNUMLARI 19

20 SİNYALİ ARDALANDAN AYIRT ETMEK BHÇ de aranılan etkileşimler haricinde aranılanlara benzer son durumları veren birçok farklı etkileşim gerçekleşir. Bu etkileşimlere «ardalan» denir ve çoğu zaman sinyal diye adlandırdığımız aranan etkileşimlerden çok daha sık gerçekleşir.

SİNYALİ ARDALANDAN AYIRT ETMEK 21 Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi aynı sonuçları veren Higgs li ve Higgs siz etkileşimler gözlenebilmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için Higgs in bozunmasıyla ortaya çıkan tüm parçacıklar kullanılarak Higgs in değişmez kütlesi hesaplanmıştır.

SİNYALİ ARDALANDAN AYIRT ETMEK 22 o Burada n çıkan parçacıkların sayısını, Ei ve ~pi de parçacık i nin enerjisini ve momentumunu verir. Değişmez kütle her referans çerçevesinde aynıdır ve ana parçacığın (yani Higgs in) kütlesine eşittir. Higgs li olaylardaki değişmez kütle hep Higgs kütlesi etrafında çıkarken ardalan olaylarda kütle rastgele dağılacaktır. Bu da Higgs i ardalandan ayırt etmemize yarar.

SİNYALİ ARDALANDAN AYIRT ETMEK 23 CMS algıcı tarafından gözlemlenmiş verideki bir pp eeµµ olayı. Kırmızı çizgiler muonları, yeşil tek çizgiler de elektronları temsil ediyor. CMS deki 4 leptonlu olayların değişmez kütle dağılımları.

SONUÇ OLARAK; Kuramın oluşturulmasından 48 yıl sonra gözlenebilen Higgs parçacığı ile maddenin neden kütleye sahip olduğu anlaşılmış ve standart modeldeki eksik bir parça tamamlanmış oldu. 24 Yıllar sonra kuramlarının deneysel olarak kanıtlanması ile Peter Higgs ve François Englert, 13 Mart 2013 te Nobel Fizik ödülü kazandılar.

25 HİGGS TEN SONRA? Higgs, şu anki gözlemlere göre Standart Model beklentileri ile uyumlu ancak gözlemlerin duyarlılığı arttırılarak bu uyum kesinleştirilmeye çalışılıyor. Gözlemlenecek herhangi bir uyumsuzluk SM ötesi fiziğin varlığını işaret edecektir. Higgs, SMce hesaplanan şekilde davransa da yine de SM ötesi yeni bir kuramın parçası olabilir Bunu anlamak için LHC de SM ötesi kuramların öngördüğü yeni parçacıklar aranıyor.

26 KAYNAKÇA https://indico.cern.ch/event/308126/attachments/5881 09/809376/ana.pdf https://indico.cern.ch/event/569790/contributions/2304 352/attachments/1336776/2149148/HiggsDersi.pdf https://tr.wikipedia.org/wiki/avrupa_n%c3%bckleer_ar a%c5%9ft%c4%b1rma_merkezi