ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ. ιδιότητεσ πώσ ανακαλύφθηκε και γιατύ; ενεργόσ διατομό παραγωγόσ μϋτρηςη μϊζασ μια ςπϊνια διϊςπαςό του

Σχετικά έγγραφα
Επιταχυντϋσ Σωματιδύων

Και τα τρία σωμάτια έχουν σπιν μονάδα.

Δομή του Πρωτονίου με νετρίνο. Εισαγωγή στη ΦΣΣ - Γ. Τσιπολίτης

Ο Maxwell ενοποίησε τις Ηλεκτρικές με τις Μαγνητικές δυνάμεις στον

Το Μποζόνιο Higgs. Το σωματίδιο Higgs σύμφωνα με το Καθιερωμένο Πρότυπο

Πυρηνικές Διασπάσεις & Ραδιενέργεια

ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ W

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Ε: Από τί αποτελείται η ύλη σε θεμελειώδες επίπεδο;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ. Ομοτιμία Κβαντικοί Αριθμοί Συμμετρίες και Νόμοι Διατήρησης

Λ p + π + + Όλα τα κουάρκ και όλα τα λεπτόνια έχουν ασθενείς αλληλεπιδράσεις Τα νετρίνα έχουν ΜΟΝΟ ασθενείς αλληλεπιδράσεις

Μάθημα 9o' 12/5/2014

Πανελλήνιεσ Εξετάςεισ 2011 Φυςική Θετικήσ & Τεχνολογικήσ Κατεύθυνςησ. 20 Μαΐου 2011 Πρόχειρεσ Απαντήςεισ

Πρότυπο Αδρονίων µε Στατικά κουάρκ ΙΙ

Διάλεξη 18: Καθιερωμένο πρότυπο (1978-?)

n proton = 10N A 18cm 3 (2) cm 2 3 m (3) (β) Η χρονική απόσταση δύο τέτοιων γεγονότων θα είναι 3m msec (4)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

22/11/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Δεδομζνα απο Δευτερεφουςεσ πηγζσ. Αυτή την βδομάδα...

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο».

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 10η Πετρίδου Χαρά. Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΔΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠO ΣΙ ΜΑΘΗΣΡΙΔ ΟΤΡΑΝΙΑ ΣΑΤΡΔΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΑΒΒΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΑΠΣΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ. - Θέςη υπεύθυνου προςώπου για την ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου: Ερωτηματολόγιο

ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΩΝ ΧΟΛΩΝ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΕ Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Α.Σ.Ε.Ι. Ε.Μ.Π. - ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΨΝ

Two boson production on Fermilab and LHC. Σκορδά Ελένη Α.Ε.Μ Εξάμηνο 8o

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. 5 ο Εξάμηνο Δεκέμβριος 2009

Επικοινωνύα. twitter: tatsis_kostas Τηλϋφωνο: Ώρεσ ςυνεργαςύασ: κλειδύ: did2009

Αναλύοντασ την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ. Κατερύνα Κουτςογιϊννη ύλλογοσ Ρευματοπαθών Κρότησ

Μποζόνιο Higgs ή «σωματίδιο του Θεού;» ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ. To Μποζόνιο Higgs - Γιατί τα στοιχειώδη σωματίδια έχουν μάζα;

Αιτίεσ - Συνέπειεσ - Τρόποι αντιμετώπιςησ. Χριστίνα Μαυροϊδάκη Κωνσταντίνα Μαρκάκη

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ. Αδϊμου Αθαναςύα Αρβανύτη Αθαναςύα Αρςϋνη Βαςιλικό-Αργυρώ Βενϋτη Ευαγγελύα

Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χαρακτηριστικά - Ιδιότητες W Πρότυπο Weinberg Salam: Σχέση m z m Σχέση m, m t, m H Μέτρηση m Επιταχυντές pp (pp bar Επιταχυντές e - e + ba

Φερμιόνια & Μποζόνια

19/10/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων. Δομή του μαθήματοσ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ A Α. Μονάδεσ 10 Μονάδεσ 5 Μονάδεσ 4 4 Ε. 1 Μονάδεσ 2 Ε. 2 Μονάδεσ 5 ΣΕΛΟ 1Η ΕΛΙΔA

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. 5 ο Εξάμηνο Δεκέμβριος 2009

Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχειώδη Σωµάτια

Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (5ου εξαμήνου, χειμερινό ) Τμήμα T2: Κ. Κορδάς & Δ. Σαμψωνίδης

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα. Άνδρασ με διόγκωςη ανώτερησ κνόμησ, εξωτερικό


NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Το τςάϊ ςυντροφιά ςτην δουλειά

Βρύςκω την ροπό του ςτηρύγματοσ Β και την μϋγιςτη ροπό ςτο ϊνοιγμα ΑΒ. Βρύςκω τισ τϋμνουςεσ ςτα χαρακτηριςτικϊ ςημεύα του φορϋα.

ΕΣΧΑΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ



Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 19/04/16

Το Καθιερωμένο Πρότυπο. (Standard Model)

Υπεριώδεισ ακτίνεσ: ωφέλεια και βλάβη από αυτέσ

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ (8ου εξαμήνου)

Πρότυπο Αδρονίων µε Στατικά κουάρκ Ι

Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων (5ου εξαμήνου, χειμερινό ) Τμήμα T2: Κ. Κορδάς & Δ. Σαμψωνίδης

Καθ. Κ. Φουντάς, Εργ. Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, Παν. Ιωαννίνων

ημειώςεισ των αςκόςεων του μαθόματοσ Κεφαλαιαγορϋσ- Επενδύςεισ Ενότητα: Χρηματοοικονομικόσ Κύνδυνοσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ

ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΩΝ ΧΟΛΩΝ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΕ Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Α.Σ.Ε.Ι. Ε.Μ.Π. - ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΛΕΠΤΟΝΙΑ ΗΜ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ FEYNMAN ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΙΟΝΙΟΥ

Πποκλήζειρ καηά ηην ένηαξή ηοςρ

Εισαγωγή στη Θεωρία των Στοιχειωδών Σωµατιδίων

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α.

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΟΣΕ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ ΣΟ ΠΙΣΙ»

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ (ΒΑΣΙΚΟ+ΣΥΝΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διάλεξη 22: Παραβίαση της κατοπτρικής συμμετρίας στις ασθενείς αλληλεπιδράσεις

α. η ελϊχιςτη μεταβολό μόκουσ που μπορεύ να υποςτεύ ϋνα αρχικό μόκοσ L=10cm επύ τησ επιφϊνειασ του ςώματοσ. ε ε ]=[ 3 ε ε ε

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Δήμος Σαμψωνίδης ( ) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

a) χεδιαςτούν τα διαγρϊμματα ροπών, τεμνουςών και αξονικών δυνϊμεων. b) Πραγματοποιηθούν όλοι οι απαραύτητοι ϋλεγχοι επϊρκειασ.

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

ΤΕΙ Καβάιας, Τκήκα Δαζοπολίας θαη Δηατείρηζες Φσζηθού Περηβάιιοληος Μάζεκα: Μεηεωροιογίας-Κιηκαηοιογίας. Υπεύζσλε : Δρ Μάρζα Λαδαρίδοσ Αζαλαζηάδοσ

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

E.M.Π. - ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ

Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Ι

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 6. Δομ. Προγραμ. - Συναρτόςεισ - Διϊλεξη 6

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 11η Πετρίδου Χαρά. Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου

Performance Comparison of Manet Routing Protocols based on real-life scenarios

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Το πείραμα στο CERN και ο σκοπός του. Το «πολυπόθητο» μποζόνιο Higgs. Μηχανισμοί ανίχνευσης του μποζονίου Higgs. και τι περιμένουμε;

ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ELITH

Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Τ Α Ι Ρ Δ Ι Α Β Ο Ρ Δ Ι Ο Υ Δ Λ Λ Α Γ Ο Σ

HCO γ) Χημεία Γ 3/1/2013. H CO δ) CO. Ζήτημα 1 ο

και Νομοθετικό Πλαίςιο Προφορικήσ Εξέταςησ Δρ.Καββαδά Ευρυρδίκη Εκπαιδευτικόσ Α ΚΕΔΔΤ

Αθανϊςιοσ Κουλουμβϊκοσ Αςτρονομικό Εταιρύα Πϊτρασ ΩΡΙΩΝ 28/4/2010

Σωματιδιακή Φυσική: Από το Ηλεκτρόνιο μέχρι το Higgs και το Μεγάλο Αδρονικό Επιταχυντή (LHC) στο CERN

«Ταξίδι» στην Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Κύκλοι Μαθημάτων Σύγχρονης Φυσικής Πρασιανάκης Γιώργος Καραδημητρίου Μιχάλης

ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΩΝ ΧΟΛΩΝ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΕ Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Α.Σ.Ε.Ι.

Τι ελπίζουµε να δούµε στον Μεγάλο Αδρονικό Συγκρουστή (LHC) Γ.Ι. Γούναρης, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Μάρτιος 2008

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

= 8 ενώ Shift + = * * 8

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΥΤΙΚΗ B ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων Ηλεκτροδιέγερσης του. Πρωτονίου στην Κινηματική Περιοχή του Συντονισμού Δ με

Μεθοδολογύα & Λυμϋνεσ Αςκόςεισ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 10/05/16

Καλώς Ορίσατε στο CERN

Transcript:

το μποζόνιο W

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ιδιότητεσ πώσ ανακαλύφθηκε και γιατύ; ενεργόσ διατομό παραγωγόσ μϋτρηςη μϊζασ μια ςπϊνια διϊςπαςό του

το όνομά μου είναι W φορζασ αςκενοφσ αλλθλεπίδραςθσ (εξοφ και το όνομα) μποηόνιο βακμίδασ spin=1 φορτίο + και -

το όνομά μου είναι W φορζασ αςκενοφσ αλλθλεπίδραςθσ (εξοφ και το όνομα) μποηόνιο βακμίδασ spin=1 φορτίο + και - πολφ βαρφ 80 φορζσ πρωτόνιο, βαρφτερο και από ζνα άτομο Fe! ηει μόλισ 10-25 sec αλλακτής φορτίου,spin,φυσησ!

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΓΙΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΑΘΕΝΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΕΩΝ μαζύ με το Z 0 ϋκταςη 10-15 cm ούτε 1% διαςτϊςεων πυρόνα (η μϊζα φταύει!) ανύςχυρη δύναμη 10-13 ςχετικϊ με την ιςχυρό Φωρύσ αυτϋσ ; ΟΤΣΕ ΗΛΙΟ!

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΓΙΑ Β-ΔΙΑΠΑΗ μετατροπό n ςε p; ό κϊτι ϊλλο;

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΓΙΑ Β-ΔΙΑΠΑΗ μετατροπό n ςε p; ό κϊτι ϊλλο; το W - αλλϊζει το d ςε u και κϊνει decay ςε e και αντινετρύνο.

OIKOΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΠΟΘΕΗ μαζικϊ quarks ςε ελαφρύτερα δεν αποκλεύεται και το αντύθετο. για όλα υπϊρχει μια πιθανότητα!

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΗ ενοποιημϋνεσ θεωρύεσ απλούςτερεσ και καλύτερεσ Glashow-Salam-Weinberg παρουςιϊζουν θεωρύα ϋνωςησ αςθενούσ+η/μ θεωρύα με αβαρό μποζόνια ενώ γνωςτό πωσ εμβϋλεια περιοριςμϋνη; Higgs ςώζει spontaneous symmetry breaking 66-67

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΗ Gargamelle Bubble Chamber @CERN ϋνδειξη ύπαρξησ neutral currents Z Carlo Rubia και Simon Van der Meer με SPS και υψηλϋσ ενϋργειεσ (~700GeV) εύναι ςτο ςωςτό δρόμο UA1 + UA2 (200 ϊτομα να εργϊζονται) επιτεύγματα τεχνολογύασ 1983 : Παρουςύαςη γεγονότων επιτυχύα! (νόμπελ) 73-83

ΕΝΕΡΓΟ ΔΙΑΣΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ παραγωγό με ςύγκρουςη p pbar το πολύ μερικϋσ δεκϊδεσ nb ςτισ ενϋργειεσ τησ τότε εποχόσ η ςυνολικό; πϊνω από 40mb τα γεγονότα εντοπύζονταν λόγω μεγϊλων εγκϊρςιων ορμών των λεπτονύων 10 φορϋσ αυτό του Z ανακαλύφθηκε πρώτο αναγκαςτικϊ

ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΠΑΗ (αντιςωματύδια για W - ) αδρονικϊ : quark + antiquark το W + θα πϊει κυρύωσ ςε 2 ςυνδυαςμούσ quarks (υπακούοντασ ςε διατηρόςεισ και CKM mixing)! up-antidown charm-antistrange

ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΠΑΗ (αντιςωματύδια για W - ) λεπτονικϊ :lepton+neutrino το W + θα πϊει 3 ςυνδυαςμούσ e+ν e μ + +ν μ τ + +ν τ

BRANCHING RATIOS μπορούν να υπολογιςτούν απλϊ : 3 λεπτονικϊ κανϊλια 2 αδρονικϊ x 3 χρώματα = 6 αδρονικϊ λεπτονικϊ κανϊλια ιςοδύναμα ϊρα 1/9 να παϋι ςε ηλεκτρόνιο και νετρύνο;

BRANCHING RATIOS μπορούν να υπολογιςτούν απλϊ : 3 λεπτονικϊ κανϊλια 2 αδρονικϊ x 3 χρώματα = 6 αδρονικϊ λεπτονικϊ κανϊλια ιςοδύναμα ϊρα 1/9 να παϋι ςε ηλεκτρόνιο και νετρύνο; ΝΑΙ

W TO ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΜΠΟΖΟΝΙΟ V-A θεωρύα ιςχύει για αςθενεύσ αλληλεπιδρϊςεισ πόλωςη W πόλωςη = παραβύαςη ιςοτιμύασ ςτη διϊςπαςη W τα ποζιτρόνια του W «προτιμούν» την πορεύα του αντιπρωτονύου

W TO ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΜΠΟΖΟΝΙΟ V-A θεωρύα ιςχύει για αςθενεύσ αλληλεπιδρϊςεισ πόλωςη W πόλωςη = παραβύαςη ιςοτιμύασ ςτη διϊςπαςη W τα ποζιτρόνια του W «προτιμούν» την πορεύα του αντιπρωτονύου το W + λοιπόν ςυζευγνύεται με λεπτόνια με ελικότητα +1!

ΜΕΣΡΗΗ ΜΑΖΑ W ξανϊ και ξανϊ από την πρώτη ςτιμγό που ανακαλύφθηκε! ακριβόσ μϋτρηςη μϊζασ W = ςτενότερα όρια μϊζασ Higgs! καλύτερη θεμελύωςη του SM ό εν τϋλει καλύτερεσ θεωρύεσ.. 80.398 GeV για την ώρα με μϊζα Higgs ανϊμεςα ςε 115-180GeV

ΜΕΣΡΗΗ ΜΑΖΑ W πώσ λοιπόν μετρϊμε τη μϊζα; με τισ διαςπϊςεισ του!

ΜΕΣΡΗΗ ΜΑΖΑ W πώσ λοιπόν μετρϊμε τη μϊζα; με τισ διαςπϊςεισ του! α τρόποσ λεπτονικϋσ διαςπϊςεισ (e ό μ) μετρϊμε χαρακτηριςτικϋσ ποςότητεσ αυτών των αρκετϊ καθαρών διαςπϊςεων, (χαμηλό background,δεν μπορούμε να τισ μπερδϋψουμε πολύ εύκολα με ϊλλεσ),jacobian peak, κϊνουμε Monte Carlo και ςυγκρύνοντασ τα αποτελϋςματα εξϊγουμε τη μϊζα (επύςησ με Breit Wigner ςυναρτόςεισ πυκνότητασ πιθανότητασ) πολύ καλόσ πϊνω από το κατώφλι δημιουργύασ

ΜΕΣΡΗΗ ΜΑΖΑ W πώσ λοιπόν μετρϊμε τη μϊζα; με τισ διαςπϊςεισ του! α τρόποσ λεπτονικϋσ διαςπϊςεισ (e ό μ) β τρόποσ (ςε ςυγκρούςεισ ηλεκτρόνιο-ποζιτρόνιο) μϋτρηςη τησ ενεργούσ διατομόσ και ςύνδεςόσ τησ με τη μϊζα

ΜΕΣΡΗΗ ΜΑΖΑ W πώσ λοιπόν μετρϊμε τη μϊζα; με τισ διαςπϊςεισ του! α τρόποσ λεπτονικϋσ διαςπϊςεισ (e ό μ) β τρόποσ (ςε ςυγκρούςεισ ηλεκτρόνιο-ποζιτρόνιο) μϋτρηςη τησ ενεργούσ διατομόσ και ςύνδεςόσ τησ με τη μϊζα γ τρόποσ αδρονικϋσ διαςπϊςεισ όμι-αδρονικϋσ διαςπϊςεισ ΖΕΤΓΟΤ W. όπωσ ςτον α τρόπο, μϋτρηςη ποςοτότων, Monte Carlo, ςυμπερϊςματα.

W ΣΗΝ ΆΛΛΗ ΠΛΕΤΡΑ ΣΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ μετρόςεισ ςτο Fermilab (CDF&D0) το W μελετόθηκε και ςτο Fermilab ξαναμετρόθηκε η μϊζα του, οι διαςπϊςεισ του κτλ και μελετόθηκε μια ενδιαφϋρουςα διϊςπαςό του

W ΣΗΝ ΆΛΛΗ ΠΛΕΤΡΑ ΣΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ μετρόςεισ ςτο Fermilab (CDF&D0) το W επιτρϋπεται να κϊνει decay ςε πιόνιο και γ αφού δεν το αποκλεύει η κβαντομηχανικό, μπορεύ να γύνει!

W ΣΗΝ ΆΛΛΗ ΠΛΕΤΡΑ ΣΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ μετρόςεισ ςτο Fermilab (CDF&D0) το W επιτρϋπεται να κϊνει decay ςε πιόνιο και γ αφού δεν το αποκλεύει η κβαντομηχανικό, μπορεύ να γύνει! και με 2 διαφορετικούσ τρόπουσ

W ΣΗΝ ΆΛΛΗ ΠΛΕΤΡΑ ΣΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ μετρόςεισ ςτο Fermilab (CDF&D0) το W επιτρϋπεται να κϊνει decay ςε πιόνιο και γ αφού δεν το αποκλεύει η κβαντομηχανικό, μπορεύ να γύνει! πολύ απύθανο να ςυναντηθούν 2 quark ςτο χώρο των φϊςεων μετϊ που ϋχουν χωριςτεύ 1/100*10 6 δύςκολο να διαβαςτεύ ϋνα τϋτοιο γεγονόσ ακόμα και με 120 εκατομμύρια γεγονότα που εύχε το Fermilab ςτα χϋρια του! το ςόμα που αναμϋνεται ϋχει πολύ μικρό πλϊτοσ, και εύναι πϊνω ςτο υπόςτρωμα..

W ΣΗΝ ΆΛΛΗ ΠΛΕΤΡΑ ΣΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ μετρόςεισ ςτο Fermilab (CDF&D0) το W επιτρϋπεται να κϊνει decay ςε πιόνιο και γ αφού δεν το αποκλεύει η κβαντομηχανικό, μπορεύ να γύνει!

W ΣΗΝ ΆΛΛΗ ΠΛΕΤΡΑ ΣΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ μετρόςεισ ςτο Fermilab (CDF&D0) το W επιτρϋπεται να κϊνει decay ςε πιόνιο και γ αφού δεν το αποκλεύει η κβαντομηχανικό, μπορεύ να γύνει! ανώτατο όριο ςτην ενεργό διατομό ςb<4.9pb ~~ Higgs ~fb ανώτατο όριο ςτο Branching Ratio λιγότερο από 0.000064 φορϋσ αυτό του W->eν (2 τϊξεισ λϊθοσ από τη θεωρητικό πρόβλεψη όμωσ!)

W, βαρύσ φορϋασ αςθενόσ αλληλεπύδραςησ προκαλεύ αλλαγϋσ ςτα φορτύα και ςπιν διαςπϊται ςε αριςτερόςτροφα/δεξιόςτροφα ςωματύδια, ανϊλογα με το φορτύο του εύδαμε τα κανϊλια διϊςπαςησ πώσ μετρϊμε τη μϊζα του μια ςπϊνια διϊςπαςη του ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ; LHC HIGGS SUSY?

ΑΓΝΩΣΤΟ! ευχαριςτώ για τθν προςοχι ςασ