Necesidad de un acelerador lineal: grupo de nuevos aceleradores

Documentos relacionados
Theory Espanol (Colombia) El Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider) (10 puntos)

Aceleradores de Partículas. El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) Carlos Pena

Theory Spanish (Costa Rica) El Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider LHC) (10 puntos)

Principios de Aceleradores de Partículas

[ notas. FÍSICA ] El bosón de Higgs

El Experimento ATLAS

PARTÍCULAS. un mundo dentro de cada átomo

Observación de una Nueva Partícula con una masa de 125 GeV

Juan Martín Maldacena. Institute for Advanced Study

Observación de una nueva partícula con una masa de 125 GeV

Los grandes aceleradores y experimentos del CERN

Últimos resultados de la búsqueda del bosón de Higgs en el experimento ATLAS

Física Nuclear y de Partículas 2005/2006 Tema 1

Follow up Francisco Barradas-Solas Centro de Intercambios Escolares Consejería de Educación Comunidad de Madrid

EL BOSÓN DE HIGGS 2 4 preguntas

Acelerando la ciencia

El Colisionador de Hadrones

Proyecto Iberoamericano de Divulgación Científica Comunidad de Educadores Iberoamericanos para la Cultura Científica

ACELERADOR DE PARTÍCULAS. M. López-García Pemex-Refinación, Refinería Francisco I. Madero Cd. Madero, Tamaulipas, México

Introducción al LHC y CMS

Aceleradores de partículas: LHC

Advanced alignment of the ATLAS tracking system. Sebastián Pedraza López IFIC (CSIC-UV) 15 Julio 2013

Qué es el bosón de Higgs? Por qué es tan importante el bosón de Higgs? Cómo funciona el mecanismo de Higgs? Qué es un bosón?

Conceptos básicos sobre interacción de la radiación ionizante con la materia

INSTITUTO DE FÍSICA DE CANTABRIA IFCA

ESTUDIO Y VALIDACIÓN DE SENSORES PARA EL SISTEMA LINK DE ALINEAMIENTO DEL EXPERIMENTO CMS

Misterios no resueltos de la Física de Partículas y el Origen del Universo


U N A M. Facultad de Ingeniería MODELO ATÓMICO DE J. J. THOMSON MODELO ATÓMICO DE ERNEST RUTHERFORD DESCUBRIMIENTO DEL PROTÓN Y DEL NEUTRON

SOLUCIONARIO GUÍA ESTÁNDAR ANUAL Ondas I: ondas y sus características

7thCM Alberto Ruiz Jimeno (IFCA) 1

TÓPICOS DE FÍSICA. LHC: Un túnel al principio de los tiempos. Daniel Tapia Takaki University of Birmingham

Tomamos como imagen de prueba la figura 4.17 en escala de grises. Figura Imagen de prueba.

DESMONTAJE, MONTAJE Y ANÁLISIS DE

Colombia, la ciencia y la paz

ENCONTRAR LOS BLOQUES FUNDAMENTALES CON QUE LA NATURALEZA

Masterclass Aceleradores de partículas

TEMARIO DE QUÍMICA GLOBALES

El bosón de Higgs, la última partícula

Interacción de neutrones con la materia. Laura C. Damonte 2014

Los Quarks Definición

LEY DE OHM Y PUENTE DE WHEATSTONE

Problemas. Cuestiones. Física 2º Bach. Física moderna 20/05/09 DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA. Nombre: [2 PUNTOS /UNO]

Visión artificial y Robótica Sensores en robótica. Funcionamiento de cámaras. Depto. de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial

Cuál es el origen de la masa?

Historia de Aceleradores

8. Instrumentación y sistema de adquisición de datos

Tema 7. APLICACIONES DE LA FISICA NUCLEAR

Capítulo 1: El Large Hadron Collider (LHC)

Preguntas y respuestas para entender (por fin) el bosón de Higgs

Detectores de partículas

Luis Manuel Villaseñor Cendejas

LABORATORIO #6 DEMOSTRACIÓN DEL TOREMA DE BERNOULLI LUIS CARLOS DE LA CRUZ TORRES GILDARDO DIAZ CARLOS ROJAS PRESENTADO EN LA CÁTEDRA:

Introducción a la Física de Partículas

Tema 5: Interacción Radiación-Materia

CANTABRIA / SEPTIEMBRE 02. LOGSE / FÍSICA / EXAMEN COMPLETO

Tema 2. La radiación electromagnética (REM) Teledetección 2º Curso de IT en Topografía EPS Jaén

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SECCIONAL BUCARAMANGA. División de Ingenierías - Facultad de Química Ambiental

El bosón de Higgs en el acelerador de partículas LHC (Large Hadron Collider) del CERN

Design of Real Time Data Processing Systems in HEP Experiments. José Torres País

CENTRALES ELECTRICAS I

Cromodinámica Cuántica: el color de los quarks

Observa la imagen de la derecha. Puedes identificar el núcleo y la nube de electrones? Qué crees que representan las esferas azules, rojas y grises?

PRACTICA 3 VIBRACIONES FORZADAS CON AMORTIGUADOR DINÁMICO

La teoría de cuerdas y el LHC

El lado oscuro del Universo

INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN IONIZANTE CON LA MATERIA.

Resolución PRÁCTICO 9

UCV 22 DE SEP DE 2010 LIC. ERICK J. SALCEDO G.

Capitulo 1. Introducción. El Gran Colisionador de Hadrones, GHC (o en inglés, LHC Large Hadron Collider) véase

ÁTOMO ~ m NÚCLEO ~ mnucleón < m. MATERIA ~ 10-9 m. Átomo FÍSICA MATERIALES PARTÍCULAS

Entrevista de Eduard Punset con John Ellis, físico teórico del Centro Europeo para la Física de Partículas (CERN). Ginebra, septiembre de 2008.

Cálculo de disipadores de calor.

Computación Grid en el Acelerador LHC

El CERN y su nuevo Acelerador de Partículas

GUÍA DE EJERCICIOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1.1. OBJETIVO GENERAL: Estudiar el movimiento de electrones en un campo eléctrico uniforme

Una visita al CERN. Enrique de los Reyes Gámez

Colisiones. Objetivo. Material. Fundamento teórico. Laboratori de. Estudiar las colisiones elásticas e inelásticas entre dos cuerpos.

Producción De S-Quarks Y Gluínos En El Experimento CMS

Física Cuántica Partículas idénticas.

Ordenando Electrones. De qué forma? 2do Medio > Química Configuración Electrónica. Analiza la siguiente situación:

TEMA: CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Detector de Mercurio por Fluorescencia Modelo 2500

TEMA 5. El modelo estándar de la física de partículas

ONDAS Medio Isótropo: Medio físico homogéneo: Observaciones:

Test, software, calibración la cuenta atrás de ATLAS

POSIBILIDADES Y RENDIMIENTOS DE LAS PLACAS SOLARES PARA USO EN INSTALACIONES FIJAS Y CAMPAMENTOS EN OPERACIONES

Guía de Materia El nucleo atómico

Ley de Coulomb: F = Porqué el núcleo atómico no es inestable? Existen fuerzas nucleares que mantienen estable al núcleo. 1 q.

Medidas en Física de Partículas. (Identificación y Reconstrucción de la resonancia J/Ψ) M.I. Josa CIEMAT 22 Marzo 2011

Física de Partículas. Curso para profesores de Bachillerato. Jesús Puerta Pelayo CIEMAT- Madrid Enero/Febrero 2015

La física de partículas en imagen médica y terapia

Los componentes fundamentales de la materia

Construcción, calibración y evaluación del sistema Link de Alineamiento del Espectrómetro de Muones del Experimento CMS

El CERN y la Física de Partículas

de 2/(3) 1/2 de lado y en el tercero hay una la Tierra?.

GRID e Informática Científica: al servicio de la Ciencia

ESTO NO ES UN EXAMEN, ES UNA HOJA DEL CUADERNILLO DE EJERCICIOS. Heroica Escuela Naval

Transcripción:

Necesidad de un acelerador lineal: grupo de nuevos aceleradores 22 de julio de 2016

Índice Necesidad de un acelerador lineal 1 Necesidad de un acelerador lineal 2 Acelerador circular vs. acelerador lineal En busca de una mayor precisión Colisiones electrón-positrón en un acelerador circular Viabilidad del ILC 3 4

Necesidad de un acelerador lineal El LHC alcanzó su principal objetivo el 4 de julio de 2012 con el descubrimiento del Bosón de Higgs que nos ha proporcionado medidas bastante precisas de su masa y de sus números cuánticos. Aumentar la precisión en la medida podría desentrañar nueva física más allá del SM. El ILC nos permitiría estudiar con más detenimiento las características y los acoplamientos del quark top. Tal y como formulan algunos modelos más allá del SM, de existir partículas fundamentales más pesadas que el quark top, éstas decaerían al top que no conocemos en profundidad.

Acelerador circular vs. acelerador lineal En busca de una mayor precisión Colisiones electrón-positrón en un acelerador circular Viabilidad del ILC Acelerador circular vs. acelerador lineal

Acelerador circular vs. acelerador lineal En busca de una mayor precisión Colisiones electrón-positrón en un acelerador circular Viabilidad del ILC En busca de una mayor precisión Además, la energia del haz se distribuye entre todos los constituyentes del hadron, tampoco conocemos la energía exacta en la colisión Cuando dos hadrones colisionan no podemos saber a priori que partículas fundamentales colisionan

Acelerador circular vs. acelerador lineal En busca de una mayor precisión Colisiones electrón-positrón en un acelerador circular Viabilidad del ILC Cuando dos leptones colisionan, la colisión es más limpia Toda la energía del haz inicial corresponde a la energía de colisión

Acelerador circular vs. acelerador lineal En busca de una mayor precisión Colisiones electrón-positrón en un acelerador circular Viabilidad del ILC Colisiones electrón-positrón en un acelerador circular A altas energías un acelerador lineal electrón-positrón no es eficiente a causa de la radiación de sincrotrón: Haciendo unas cuentas sencillas vemos que, la energía perdida por este efecto para electrones en comparación con los protones es de: ( ) 4 E [GeV ] = 6,034 10 18 E[GeV ] R[m] m[gev /c 2 ] ( E) e ( E) p 10 13

Acelerador circular vs. acelerador lineal En busca de una mayor precisión Colisiones electrón-positrón en un acelerador circular Viabilidad del ILC Viabilidad del ILC Proporcionaría avances significativos en la física Somos capaces de construirlo?

Además de estudios físicos relacionados con lo comentado anteriormente, el grupo de nuevos aceleradores del IFIC trabaja también en el laboratorio en proyectos como el mockup para Belle II con el que realizaron estudios térmicos y mecánicos o el mockup del ILC para ver como montar los pétalos de píxeles en este detector

En mi caso me asignaron la tarea de realizar un estudio de vibraciones sobre una placa de silicio que simula las dimensiones y características de los sensores que irán en el nuevo detector.

Mi trabajo con el grupo de nuevos aceleradores

Mi trabajo con el grupo de nuevos aceleradores Precisión temporal: 49 khz Precisión en distancia: 10 6 m

A continuación pasaremos del dominio temporal al frecuencial y calculamos la power spectral density de nuestra señal para distintas situaciones con el fin de conocer las frecuencias de resonancia de nuestra placa de silicio

Placa en reposo

Placa en reposo +0, 003 sin (2π1000t)

Flujo de aire

Hemos encontrado una resonancia a 150Hz Esta resonancia corresponde al primer modo de vibración de la lámina de silicio por lo que sabemos que no tenemos ninguna resonancia a frecuencias menores. El transporte, montaje y buen funcionamiento mecánico de nuestro sensor están garantizados