NIEZACHOWANIE ZAPACHÓW LEPTONÓW NAŁADOWANYCH Tadek Kozłowski IPJ.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Pomiary polaryzacji gluonów w eksperymencie
Advertisements

Poszukiwanie neutrin taonowych w wiązce CNGS Paweł Przewłocki Seminarium doktoranckie IPJ,
Leptogeneza z hierarchicznymi masami neutrin Krzysztof Turzyński IFT.
Fizyka neutrin – wykład 13-cz.1
Zawsze zdumiewa mnie, że co tylko ludzie wymyślą, to rzeczywiście się zdarzy. Abdus Salam Abdus Salam – pakistański fizyk, współlaureat Nagrody Nobla w.
Rodzaje cząstek elementarnych i promieniowania
Raymond Davis Jr. jako pracownik Brookhaven National Laboratory wymyślił pionierską metodę chwytania neutrin słonecznych za pomocą tetrachloroetylenu.
Dlaczego badamy mezony η i η? Joanna Stepaniak Warszawa,
1 Charakterystyki poprzeczne hadronów w oddziaływaniach elementarnych i jądrowych wysokiej energii Charakterystyki poprzeczne hadronów w oddziaływaniach.
Trzy zapachy neutrin Agnieszka Zalewska sesja naukowa z okazji 50-lecia IFJ PAN, W imieniu zespołu fizyków, inżynierów i techników pracujących.
O bariogenezie i leptogenezie
Neutrina – takie lekkie, a takie ważne
Jeszcze o precyzyjnych testach Modelu Standardowego. Plan: wstęp jak dobrze SM zgadza się z doświadczeniem? najnowszy pomiar masy kwarka t świat w zmiennych.
Nowe wyniki w fizyce zapachu
FABRYKI B DZIŚ I JUTRO FABRYKI B DZIŚ I JUTRO Maria Różańska – IFJ PAN 10 listopada 2006.
Badanie oscylacji neutrin w eksperymencie T2K Krzysztof M. Graczyk Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytet Wrocławski.
Big Bang teraz.
Forschungszentrum Jülich
Ewolucja Wszechświata
FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
Poszukiwanie sygnału neutrin taonowych w detektorze SuperKamiokande
Elektromagnetyczne własności neutrin Tadek Kozłowski IPJ Ograniczę się do własności statycznych (bez rozpadów i zachowania się w polach EM) Korzystałem.
SNO – ostatnia faza Tadek Kozłowski – IPJ Świerk 1. eutrina słoneczne 2. Detektor SNO 3. Pierwsza faza pomiarow 4. Ostatnia faza 5. Dyskusja parametrow.
3 zapachy: (e -, e ), (, ),(, ). W SM masy zapachy i całkowita L = L l się zachowują.
Oddziaływania Elementy kwantowej elektrodynamiki (QED) Teoria Yukawy
Symetrie Spin Parzystość Spin izotopowy Multiplety hadronowe
Symetria CP Symetria CP – przypomnienie z wykładu 5
Oddziaływania słabe eksperymenty UA1, DELPHI Uniwersalność leptonowa
Piony neutralne w ciekłoargonowym detektorze eksperymentu T2K Paweł Przewłocki Instytut Problemów Jądrowych Warszawska Grupa Neutrinowa, 2006.
Unifikacja elektro-słaba
Bozon Higgsa oraz SUSY Bozon Higgsa
Neutrina z supernowych
Oscylacje i nie tylko (głównie z konferencji Neutrino 2008 w Christchurch, NZ) KamLAND / MiniBoone / Przekroje czynne Paweł Przewłocki Warszawska Grupa.
Marcin Berłowski, Zakład Fizyki Wielkich Energii IPJ
Badanie rozpadów mezonu  w eksperymencie WASA
Marcin Berłowski, Zakład Fizyki Wielkich Energii IPJ
Co odkryje akcelerator LHC ?
Fizyka neutrin – wykłady 6-7
Fizyka neutrin – wykład 3
FIZYKA CZĄSTEK od starożytnych do modelu standardowego i dalej
Nowości w fizyce zapachu
Rozpady ciężkich kwarków Jubileusz 50-lecia IFJ PAN Sesja naukowa 18 października 2005.
Wstęp do fizyki cząstek elementarnych
Poszukiwanie efektów związanych z ciemną materią w eksperymencie
Czego oczekujemy od LHC?
Jak się tego dowiedzieliśmy? Przykład: neutrino Przypomnienie: hipoteza neutrina Pauli ’30 Przesłanki: a) w rozpadzie  widmo energii elektronu ciągłe.
Coś o asymetrii wiązki w T2K Eksperymenty z wiązką Anselma Meregaglii Rozkład przestrzenny punktów oddziaływań w T2KLAr Paweł Przewłocki, zebranie
Fizyka cząstek 5: Co dalej? Brakujące wątki Perspektywy Astrocząstki.
Cząstki i siły tworzące nasz wszechświat Piotr Traczyk IPJ Warszawa.
Wpływ niezachowania zapachu neutrin na obserwable a eksperyment GSI Tadek Kozłowski IPJ.
Krzysztof M. Graczyk IFT, Uniwersytet Wrocławski
FIZYKA CZĄSTEK od starożytnych do modelu standardowego i dalej
Ostatnie uzupełnienia ’00 DONUT: oddziaływanie neutrina taonowego (nikt nie wątpił, ale…) Osiągnięta skala odległości: 100GeV↔1am; ew. struktura kwarków.
Warszawa, Jan Kisiel Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice Perspektywy akceleratorowej fizyki neutrin Co wiemy? Czego.
Podstawy fizyki cząstek III Eksperymenty nieakceleratorowe Krzysztof Fiałkowski.
Przypomnienie I uogólnienie
Podstawy fizyki cząstek III Eksperymenty nieakceleratorowe Krzysztof Fiałkowski.
Cząstki elementarne..
Fizyka cząstek V: Co dalej? Perspektywy Astrocząstki.
Jan KalinowskiFizyka cząstek poza LHC Sesja dla nauczycieli: O fundamentalnych problemach fizyki Jan Kalinowski Fundamentalne problemy fizyki cząstek elementarnych.
Poszukiwania wierzchołków oddziaływań w detektorze ICARUS Krzysztof Cieślik IFJ PAN Kraków Kraków
Akceleratory A.Zalewska
Co i gdzie się mierzy Najważniejsze ośrodki fizyki cząstek na świecie z podaniem ich najciekawszych wyników i kierunków przyszłych badań Charakterystyka.
Fizyka neutrin – wykład 11
Fizyka neutrin – wykład 5
Co i gdzie się mierzy Najważniejsze ośrodki fizyki cząstek na świecie z podaniem ich najciekawszych wyników i kierunków przyszłych badań Charakterystyka.
Cząstki fundamentalne
Podstawy teorii spinu ½
Zapis prezentacji:

NIEZACHOWANIE ZAPACHÓW LEPTONÓW NAŁADOWANYCH Tadek Kozłowski IPJ

Cel naczelny - znaleść „nową fizykę” O(1TeV) Metody: nowe większe akceleratory (LHC, kolajder liniowy) pomiary precyzyjne - w szczególności rozpadów i procesów rzadkich (wyższe rzędy, mała przestrzeń fazowa, „zła” skrętność, etc.) poszukiwanie procesów „wzbronionych” przez SM (przez symetrie przypadkowe, np. zachowanie zapachu)

Przejścia między generacjami = niezachowanie zapachu Oddziaływania silne i EM nie wywołują przejść miedzy generacjami - zachowują zapach

Kwarki - CC - macierz CKM miesza zapachy NC macierz mieszania diagonalna, lecz występują FCNC (Flavor Changing Neutral Currents) np.: B  K *  b  s  - BR=3.55*10 -4 (10%)

Neutrina: oscylacje dowodem niezachowania zapachu, lecz to specyficzny efekt kwantowy. „Prawdziwe” LFV to a  b  (oszacowania daja  /m > 7*10 9 s/eV dla słonecznych 0(10) dla akceleratorowych i reaktora) Leptony naładowane: Normalny rozpad np.   e oczywiście zmienia zapach leptonu naładowanego

Wprowadzono trzy różne liczby:

Niezachowanie zapachu leptonowego (LFV): l a  l b X mezony  l a l b (X) Z  l a l b l a + A  l b + A (‘) Te procesy są obecnie przedmiotem intensywnych poszukiwań RPP podaje listę ponad 100 górnych granic – nic nie znaleziono! SM zachowuje każde L i oddzielnie a więc i L, jako wynik założenia, że masy wszystkich neutrin są równe zeru

Sytuacja exp. BR < 1.2* (MEGA 1999) – szykuje się nowy eksperyment MEG. Sytuacja exp. BR < 1.0* (SINDRUM 1982) - brak nowego eksperymentu. ostatni wynik exp. - przedmiotem tego seminarium

Każdy znaleziony efekt – dowodem nowej fizyki !

Najprostszy operator (wymiar 5) - sprzężenie mgt. z fotonem

Dodając operator 4-ro fermionowy (wymiar 6) Stosunek BR modelowo zależny

Supersymetria daje dwie możliwości LFV 1) Wystepuja człony niediagonalne w zapachu, gdzie  jest kątem mieszania między sleptonami, Dla m rzedu 1 TeV takie przewidywania są bliskie granicy exp. Ciężkie neutrina, leptokwarki, technikolor, GUT, ekstra wymiary, SUSY, etc. przewidują niezerowe LFV

Przy niezachowaniu L (R parity violation) LFV na poziomie drzewowym <

SUSY tłumaczy EDM ≠ 0 i  a µ = g µ – 2 (anomalny moment magnetyczny mionu) I można to powiązać z LFV

W rozszerzeniach SM (setki prac) przewidywania LVF bliskie obecnym granicom doświadczalnym; LFV ogranicza wiele parametrów

Eur. Phys. J. C47(2006)337

  e Au Czas życia 73 ns = 1/(  (   e ) +  capture )

P = 52 MeV/c

W tarczy Au (dł. 65 cm, śr. 4 cm, gr. 40 µm) chwytano µ 1-2*10 7 /s. Łącznie zatrzymano 4.37* mionów.

W tarczy Au (dł. 65 cm, śr. 2 cm, gr. 40 µm) chwytano µ 1-2*10 7 /s. Łącznie zatrzymano 4.37* mionów.

 - e: Au < 7*10 -13

MEG w PSI Duże problemy – oczekuje się w 2010 (z w 2006)

MECO w BNL zamknięte; w Fermilab ??

PRISM i PRISM-II to nowe projekty intensywnych (10 11 – ) wiązek mionowych z J-PARC 50 GeV synchrotronu o energiach 20 i 600 MeV (PRISM = Phase Rotated Intense Slow Muon source)

PRIME = PRISM Mu E

Oscylacje neutrin pokazały, że zapach leptonowy nie jest zachowany w przyrodzie Mimo dość intensywnych poszukiwań innych LFV dotychczas nie znaleziono LFV dla leptonów naładowanych – czystym sygnałem nowej fizyki Wiele rozszerzeń SM (łącznie z SUSY) przewiduje LFV bliskie obecnym granicom doświadczalnym Sytuacja w sektorze mionowym: SINDRUMII –zakończył działalność MEG wciąż uruchamiany MECO zamknięty, kontynuowany w Fermilab?? PRIME – nowy ambitny projekt w J-PARC Przyszłość leży w poszukiwaniu bezneutrinowej konwersji jądrowej, gdyż dla   e  konieczność koincydencji ogranicza strumień .