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DELPHI (1989-2000): uno de los 4 detectores instalados en el acelerador LEP

DELPHI (1989-2000): uno de los 4 detectores instalados en el acelerador LEP. e +. e . Z 0. 45 GeV. 45 GeV. 90 GeV. Physics  Hands-On-Cern  Spanish [segunda bandera!!]  Colisiones de partículas  Ejercicio 1 Biblioteca de Colisiones. Sergio Navas (UGR) – Masterclass 2010.

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DELPHI (1989-2000): uno de los 4 detectores instalados en el acelerador LEP

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Presentation Transcript


  1. DELPHI (1989-2000): uno de los 4 detectores instalados en el acelerador LEP e+ e Z0 45 GeV 45 GeV 90 GeV Physics  Hands-On-Cern  Spanish [segunda bandera!!]  Colisiones de partículas  Ejercicio1 Biblioteca de Colisiones Sergio Navas (UGR) – Masterclass 2010

  2. Sergio Navas (UGR) – Masterclass 2010

  3. Cámara Muones Calorímetro Hadrónico Calorímetro Electromagnético Trazas fotones e± muones Piones, protones… neutrones Sergio Navas (UGR) – Masterclass 2010

  4. El objetivo del primer ejercicio es medir la fracción de desintegración del Z0. Contar cuántos sucesos de cada tipo hay → jet →µ Sergio Navas (UGR) – Masterclass 2010

  5. El objetivo del segundo ejercicio es medir la fuerza de las interacciones fuertes. Las cuatro fuerzas de la naturaleza se caracterizan por una constante de acoplamiento que determina la magnitud de la fuerza. La gravedad es la fuerza más débil. Su constante de acoplamiento es la constante de gravedad usual, G. Las constantes de acoplamiento de la fuerza electromagnética y la fuerza fuerte se llaman α y αs y determinan la fuerza de los diferentes procesos y son algunas de las constantes más fundamentales de la Naturaleza. Cuando una partícula Z decae en dos quarks hay cierta probabilidad de que uno de los quarks emita un gluón. Esta probabilidad es proporcional a la constante de acoplamiento fuerte, αs Contando cuán a menudo es creado un gluón podemos medir la constante de acoplamiento de la interacción fuerte. Contar cuántos sucesos qq hay con 2 “cascadas” y cuántos hay con 3 “cascadas” 2 jets 3 jets

  6. q e+ µ+ + 3,4 % 3,4 % 3,4 % 70 % − e− µ− q Z0 Z0 Z0 Z0 2 “jets” de partículas 3 o más “jets” si hay gluones 2 trazas simples Calor. electromagnético 2 trazas simples Cámaras muones Son INESTABLES Típicamente menos de 10 trazas + energía perdida Se desintegran: e + energía perdida 17% µ + energía perdida 17% 2 - 4 - 6 partículas + energía perdida

  7. Energía centro de masas Suceso siguiente Número de trazas Energía visible Las líneas coloreadas representan trazas de partículas cargadas. La energía depositada en los calorímetros se representa con cubos de tamaño proporcional. Las partículas neutras no dejan traza pero sí depositan energía en calorímetros. Las partículas se agrupan en “chorros” de distinto color.

  8. Candidato µ+ µ− Cámara muones Forward

  9. Candidato e+e−

  10. End view side view Candidato qq

  11. Candidato qq + g

  12. Candidato +−

  13. Candidato +−

  14. El objetivo del primer ejercicio es medir la fracción de desintegración del Z0. Contar cuántos sucesos de cada tipo hay → jet →µ

  15. El objetivo del segundo ejercicio es medir la fuerza de las interacciones fuertes. Las cuatro fuerzas de la naturaleza se caracterizan por una constante de acoplamiento que determina la magnitud de la fuerza. La gravedad es la fuerza más débil. Su constante de acoplamiento es la constante de gravedad usual, G. Las constantes de acoplamiento de la fuerza electromagnética y la fuerza fuerte se llaman α y αs y determinan la fuerza de los diferentes procesos y son algunas de las constantes más fundamentales de la Naturaleza. Cuando una partícula Z decae en dos quarks hay cierta probabilidad de que uno de los quarks emita un gluón. Esta probabilidad es proporcional a la constante de acoplamiento fuerte, αs Contando cuán a menudo es creado un gluón podemos medir la constante de acoplamiento de la interacción fuerte. Contar cuántos sucesos qq hay con 2 “cascadas” y cuántos hay con 3 “cascadas” 2 jets 3 jets

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