![]() |
Hızlandırıcılar |
![]() |
![]() |
#1 |
Şengül Şirin
![]() |
![]() HızlandırıcılarHızlandırıcılar
__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cevap : Hızlandırıcılar |
![]() |
![]() |
#2 |
Şengül Şirin
![]() |
![]() Cevap : HızlandırıcılarManyetik alan bileşeni parçacıklara, hareketlerine dik yönde kuvvet uyguladığından, parçacıklar doğru üzerinde değil, spiraller üzerinde kayarlar ![]() ![]() ![]() Dolayısıyla arada bir ve özellikle de çarpıştırma öncesinde, bir araya getirilmeleri gerekir ![]() ![]() ![]() Parçacıkların yolları üzerinde atom veya moleküllere rastlayıp çarparak hız kaybetmemeleri için, hızlandırma işinin, vakumlanmış bir tüpün içinde yapılması gerekir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Parçacıkları R yarıçapındaki bir tüpün içinde tutabilmek için; manyetik alanın ilgili parçacık üzerinde ve parçacığın hareketine dik yönde etki ettirdiği kuvvetin (qvxB/c), merkezkaç kuvvetine (mv2/R) eşit olması gerekir ![]() Bu eşitliğin verdiği yarıçap değeri (R=mvc/qB) sabit kalmak zorunda olduğundan, parçacıklar hızlandıkça, onları yörüngelerinde tutmaya çalışan manyetik alanın şiddeti arttırılmak durumundadır
![]() ![]() ![]() Hızlandırılan parçacık demetleri; ya sabit hedeflerle çarpıştırıldıkları 'sabit hedef,' ya da kafa kafaya getirilerek çarpıştırıldıkları 'ışın çarpıştırma' deneylerinde kullanılır ![]() Parçacıklar hızlandırılma sürecinde, ivmelendirilen her yüklü parçacığın yaptığı gibi, ışıyarak enerjilerinin bir kısmını kaybederler ![]() ![]() ![]() ![]() Doğrusal hızlandırıcılar, sabit hedef deneylerinde kullanıldıkları gibi, ışın çarpıştırmalarında da kullanılabilirler ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cevap : Hızlandırıcılar |
![]() |
![]() |
#3 |
Şengül Şirin
![]() |
![]() Cevap : Hızlandırıcılar MADDENİN TEMEL YAPI TAŞLARINI ARADIĞIMIZ LABORATUVARLAR
HIZLANDIRICILAR Bir maddenin içinde ne olduğunu görmek için en ilkel çağlardan beri kullandığımız bir yöntem, o maddeyi küçük parçalarına ayırmaktır ![]() Önce mekanik yollarla, kırmak istediğimiz cismi bir başka cisme çarptırmak suretiyle onu küçük parçalara ayırırız ![]() ve daha küçük parçalara ayırmak istersek, yapmamız gereken bu cisimleri birbirine daha hızlı çarptırmaktır ![]() yapılan da tam anlamıyla budur ![]() (dairesel veya doğrusal hızlandırıcılar, lepton veya hadron çarpıştırıcıları, vs ![]() elektrik ve manyetik alanlar kullanılarak hızlandırılarak, hassas dedektörlerin içinde birbirleri ile çarpıştırılırlar ve dedektörler aracılığıyla da çıkan parçacıklar incelenir ![]() Hızlandırıcılar geliştirildikçe ve enerjileri arttıkça, bilim insanları bir sürprizle karşılaştı ![]() elektronların enerjileri yeterince fazlaysa, ortaya çıkan parçacıklar arasında, ağırlığı elektronun ağırlının yaklaşık 2000 katı olan proton da dahil olmak üzere, pek çok parçacık ortaya çıkıyordu ![]() Elektorunun içinde, proton mu vardı ki ortaya çıkmıştı, yoksa başka bir süreç mi gerçekleşmişti? Gerçekte olan, Einstein'in görelilik kuramında ortaya koyduğu enerji madde eşitliğine göre (E=mc") enerji maddeye dönüşmüştü ![]() oldukları hareket enerjilerinin bir kısmı, proton ve diğer parçacıklar olarak kütleye dönüşmüştü ![]() Hızlandırıcılarda, sadece proton, nötron ve elektronlar gözlemlenmez ![]() proton ve nötron gibi pek çok "ağır" parçacık gözlemlenir ![]() hepsine "baryon" adı verilir ![]() Baryon, Yunanca "ağır" anlamında barus kelimesinden gelir ![]() Gözlemlenen bir başka kuvvetli etkileşen parçacık grubuysa "orta ağırlıkta" olan mezonlardır ![]() "orta" anlamına gelen mesos kelimesinden gelmiştir ![]() hadron ve mezonlar dışında, kuvvetle etkileşmeyen ve kütlesi dışında elektronun kopyaları olan muon ve leptonlarıyla, elektronun nötrinosunun neredeyse kopyası olan muon nötrinosu ve tau nötrinosudur ve bu iki sınıfın dışında da kütleleri protonun kütlesinin yaklaşık 80 katı olan W ve Z bozonları ile, kütlesiz fotonlardır ![]() Her ne kadar günümüzde bazı baryonlardan daha ağır mezonlar, veya leptonlar yaratabiliyor isek de, isimleri konduğunda, bu parçacıkları birbirinden ayıran en önemli özelliğin kütleleri olduğu sanılıyordur ![]() muon, tau ve bunların nötrinoları) ile W ve Z bozonları ve fotonun bir iç yapısı olmadığına, yani bunların temel parçacık olduğuna inanılmakta ![]() kuarklardan oluştuğu biliniyor ![]() kuark, ya da üç anti-kuarktan oluşur, bütün mezonlarsa bir kuark ve bir anti-kuarktan oluşur ![]() Anti-kuarklar, kütle, spin gibi özellikleriyle kuarklarla özdeş olmakla beraber, elektrik, zayıf, vb ![]() ![]() Sadece kuarkların değil, bütün parçacıkların anti (karşıt) parçacıkları vardır ![]() parçacığı da kendisine eşittir ![]() gelirlerse, büyük miktarda enerji açığa çıkararak birbirlerini yok ederler ![]()
__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|