Genève: CERN NNV Excursie 2014: CERN, Genève Pagina 1. De fontein van Geneve

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Genève: CERN 2014. NNV Excursie 2014: CERN, Genève Pagina 1. De fontein van Geneve"

Transcriptie

1 Genève: CERN 2014 De fontein van Geneve Oude bellenvaten: (links) BEBC (Big European Bubble Chamber), (rechtsachter) Gargamelle (mrt. 2005) NNV Excursie 2014: CERN, Genève Pagina 1

2 Inhoudsopgave pagina (voorlopig) programma 3 informatie excursie onderdelen 4 jeugdherberg 5 plattegrond oude stadsdeel 6 mee te nemen 6 reisregels 7 CERN 8 Interessante links Plattegronden Genève 13 Cultureel 15 Kathedraal St. Pierre 16 Bijlagen: NTvN Fysica, juni 2013 F. Linde, S. Bentvelsen (2013), Op weg naar de ontdekking van de higgs, NTvN E. Koffeman, L. de Nooij (2013), LHC detectoren, NTvN A. Streefland (2013), Tussen bellen en vonken, NTvN NNV Excursie 2014: CERN, Genève Pagina 2

3 (voorlopig) Programma woensdag vertrek, eigen lunchpakket, onderweg wordt gepauzeerd bij enkele wegrestaurants aankomst jeugdherberg Genève nachtrust donderdag ontbijt verzamelen bij de bus, voor de jeugdherberg vertrek naar CERN Arrival at Prevessin (Michael will wait at the gate) CCC, Control Center CERN, Introduction Gerjan Bobbink Visit CCC and Compass (rotating parallel visits) Compass guides Erwin Bielert / Lau Gatignon, CCC Guide Ron Suykerbuyk Lunch Restaurant 2, (building 504) Visit computer centre: Maarten Litmaath, Jan van Eldik, Jerome Belleman SM18: Gerard Willering, Stefanie Langeslag, Mike Struik, Michael Jonker CMS, organizer Jeroen Hegeman terug naar Jeugdherberg wandeling langs het meer naar het oude stadscentrum diner oude centrum Genève, restaurant Flore: Rue de la Fontaine nachtrust vrijdag ontbijt, uitchecken jeugdherberg (inleveren beddengoed + pasje) verzamelen bij de bus, voor de jeugdherberg, inpakken bagage vertrek naar CERN Vive rotating groups and visits of Cryolab (Johan Bremer tbc) PS/Linac/Leir (mj/gb tbd) CLIC (TBD) Vacuum Coating lab (Wil Vollenberg) Electronic detector development Erik Heijne (tbc) h15 Lunch Restaurant K01 (Atlas) Conclusions & Cern spin-off, Michael Jonker met openbaar vervoer (gratis met pas van jeugdherberg) naar de stad, vrij diner jeugdherberg terugreis naar Nederland zaterdag aankomst N.B.: gebouw 6/2-004 betekent gebouw 6, 2 e verdieping, lokaal 004. NNV Excursie 2014: CERN, Genève Pagina 3

4 Informatie excursie onderdelen: SM18: De SM18 hal dankt zijn naam aan het feit dat het de surface (S) hal is voor de "machine" (M), dwz de versnellers, recht boven sector nummer 1-8 van de LHC. In deze hal is een grote opstelling waar supergeleidende LHC magneten kunnen worden gekoeld met vloeibare helium en vervolgens getest met stroom. ATLAS: ATLAS is de grootste van de LHC experimenten. ATLAS heeft als doel nieuwe, nog niet eerder waargenomen deeltjes te ontdekken die onstaan bij de botsing van protonen in the LHC. De ATLAS detector is even groot als een gebouw van vijf verdiepingen en kan de positie van deeltjes bepalen met een precisie van 0,01 millimeter. PS complex: Het PS complex is het hart van CERN: daar waar het versnellen van de protonen begint voordat ze naar de LHC worden gestuurd. Hier is ook het CTF3 experiment dat nieuwe technologien test om met toekomstige versnellers nog hogere energieen te kunnen bereiken. Tevens is hier ook het coating laboratorium, waar men extreem dunne laagjes materiaal op een opervlakte kan aanbrengen voor hoogtechnologische toepassingen zoals vacuum pompen. Cryogenic Laboratory: In het cryogene laboratorium wordt onderzoek gedaan op temperaturen rond de 4 K (vloeibaar helium). Vaak betreft dit technologische hoogstandjes zoals supergeleiding, maar ook detectoren en sensoren die veel gevoeliger zijn op deze lage temperaturen. Computer Center: Het computer centrum is het hart van de data analyse. Hier staan ontelbare computers die de gigabits per seconde aan informatie uit de LHC experimenten verwerken. Het computer centrum zorgt er tevens voor dat al die informatie toegankelijk is (en blijft) voor de duizenden natuurkundigen wereldwijd die aan de experimenten werken. NNV Excursie 2014: CERN, Genève Pagina 4

5 Jeugdherberg Rue Rothschild 30, 1202 Genève Tel. +41 (0) (met een virtuele rondleiding) locatie jeugdherberg (pijl), met een pinautomaat om de hoek. NNV Excursie 2014: CERN, Genève Pagina 5

6 Oude stadscentrum (gemarkeerd restaurant Le Flore: Rue de la Fontaine 9) Mee te nemen geldig paspoort of identiteitskaart + kopie voor de reisleiding zakgeld ter waarde van minstens 45,- voor eten (het ontbijt en laatste diner voor vertrek in de jeugdherberg zijn bij de prijs inbegrepen) eventuele middeltjes tegen reisziekte lunchpakket voor de eerste dag handdoeken, toiletartikelen, kleding e.d. geen beddengoed spellen voor in de bus, pen, papier NNV Excursie 2014: CERN, Genève Pagina 6

7 Reisregels De NNV organiseert jaarlijks studiereizen speciaal voor VWO-6 leerlingen. Deze reizen leveren een grote bijdrage aan het wetenschapsbeeld van alle deelnemers. Het succes van de excursies wordt vooral bepaald door de houding van de leerlingen. Besef dat je deelneemt aan een studiereis. Reizen in een groep vraagt van iedereen een andere instelling dan wanneer je alleen reist of als je als jongeren samen op vakantie gaat. Met zijn allen kunnen we er op die manier een mooie reis van maken. We verwachten dan ook dat je je houdt aan de reisregels die voor deze reis zijn opgesteld. Het niet houden aan de reisregels kan er toe leiden dat je op eigen kosten naar huis gestuurd wordt. Algemeen Zorg ervoor dat je steeds op tijd bent! Laat anderen niet op jou wachten. Ga nooit ergens alleen naar toe of zonder toestemming van de leiding. Als je medicijnen gebruikt of een bijzonder dieet hebt, zorg er dan voor dat dit bij de leiding bekend is. Verniel en / of vervuil geen spullen van iemand anders. Jij wordt hiervoor aansprakelijk gesteld. Het is verboden om alcohol, drugs of wapens in je bezit te hebben. Ga verstandig om met alcohol, zorg dat je fit bent (en blijft): geen alcohol in de bus en de jeugdherberg! Zorg er voor dat je voldoende nachtrust krijgt, zodat je de volgende dag fit bent bij de lezingen en rondleidingen. Last but not least. volg instructies van de reisleiding op. Bus Hou je aan de regels die de buschauffeur geeft. Je mag niet aan deuren of noodluiken van de bus komen. Loop tijdens de busreis niet meer dan nodig is (b.v. naar het toilet), vanwege veiligheid moeten chauffeurs eisen dat iedereen zit. In de bus wordt niet gerookt en geen alcohol gedronken. Je zorgt ervoor dat de bus schoon blijft. Gooi je afval in een vuilniszakje. Zorg ervoor dat je de handbagage in de bus hebt. Jeugdherberg Hou je aan de regels van de jeugdherberg. Hou rekening met andere gasten in de jeugdherberg. Maak geen lawaai op de gangen. Je mag niet zonder toestemming de jeugdherberg verlaten. Laat geen waardevolle spullen achter op je kamer. (Gebruik de kluisjes) Zorg ervoor dat je de kamer netjes achterlaat. Op de kamers wordt niet gerookt. NNV Excursie 2014: CERN, Genève Pagina 7

8 Cern: Interessante links: 99,9999% zeker van bestaan Higgs-deeltje: zeker-van-bestaan-higgsdeeltje.html Machten van tien, maar dan anders en sneller: Minisymposium KNAW: het Higgsdeeltje Brian Cox on CERN's supercollider CERN in 3 minutes arch&rm=wrd werking LHC werking ATLAS detector The Large Hadron Collider in 10' (with english subtitles) New results from OPERA on neutrino properties Update on the search for the Higgs boson by the ATLAS and CMS experiments at CERN Webcast service. Als er belangrijk nieuws is, wordt het live uitgezonden via: zelf events van atlas detector analyseren of LHC homepage NNV Excursie 2014: CERN, Genève Pagina 8

9 High School Teachers 2010 programma. Hier zijn ppt en pdf van lectures te downloaden control panels and webcams uitleg control panels, LHC en detectoren uitleg bubble chambers pictures CERN Rap: Documentaire over de zoektocht naar het Higgs-deeltje: 48 jaar geleden door natuurkundige Peter Higgs voorspeld maar nog niet waargenomen elementair deeltje. Stan Bentvelsen, programmaleider van de Nederlandse onderzoeksgroep bij CERN, wordt gevolgd bij voorbereidingen van een onderzoek waarmee ze mogelijk het Higgs-deeltje kunnen vinden. Het World Wide Web (WWW) ontstond bij CERN als een uitvinding van de computer-technici Tim Berners-Lee en Robert Cailliau. Het loont dan ook zeker de moeite op de prachtige site van de plek waar het allemaal begon, uitgebreid te bekijken! Kijk bijvoorbeeld bij Education en dan bij: movies, animations, videoclips, photos and posters. CERN was oorspronkelijk een afkorting voor Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Europese Raad voor Kernonderzoek). Op 29 september 1954 werd de akte getekend die de raad ophief en verving door l'organisation européenne pour la Recherche nucléaire (De Europese organisatie voor kernonderzoek). Niet veel later bleek dat ook deze naam de lading niet echt dekt (hoewel deze tot nog toe wel behouden is gebleven) en tegenwoordig wordt aan het CERN gerefereerd met: Laboratoire européen pour la physique des particules (Europees laboratorium voor deeltjesfysica). De naam CERN is al die jaren behouden gebleven als eigennaam voor het instituut en betekent tegenwoordig dus eigenlijk niets meer. Ongeveer medewerkers (van 500 universiteiten uit 80 landen) werken aan experimenten die bij CERN worden uitgevoerd. De experimenten worden uitgevoerd in een van de 6 deeltjesversnellers. Het doel van die experimenten is inzicht te krijgen in hoe de NNV Excursie 2014: CERN, Genève Pagina 9

10 materie is opgebouwd: uit welke deeltjes bestaat de materie en wat zijn de krachten die de deeltjes bij elkaar houden. Boven: schematische weergave van locatie LHC met detectoren. Beneden: Ligging CERN bij Geneve. NNV Excursie 2014: CERN, Genève Pagina 10

11 NNV Excursie 2014: CERN, Genève Pagina 11

12 Receptie CERN met daarachter de tentoonstelling Microcosm. Aan de overkant v.d. straat: Globe Plattegrond voor het restaurant, gebouw 504. NNV Excursie 2014: CERN, Genève Pagina 12

13 Luchtfoto van CERN bij Genève; de installaties zijn in tunnels onder de grond aangebracht. Genève: Wereldstad Genève, op de grens van Zwitserland (rode stip onderstaand plaatje). Een gedeelte van CERN ligt zelfs in Frankrijk. De stad ontstond als nederzetting van het Keltische volk de Allobrogi. Na verovering door de Romeinen maakte het deel uit van de Provinci Romana (Gallia Narbonensis). Nabij Genève hield Julius Caesar de naar het westen oprukkende Helvetiërs tegen. In de 9e eeuw werd het de hoofdstad van Bourgondië. In de 16e eeuw was Genève voor de protestanten, als wat tot heden ten dage Rome voor de katholieken, het middelpunt van het calvinisme. Genève sloot zich in 1815 als kanton bij Zwitserland aan. Keizerin Elisabeth werd aan het meer vermoord. NNV Excursie 2014: CERN, Genève Pagina 13

14 In 1906 en 1925 vonden in Genève Universele Esperantocongressen plaats. De stad Genève huisvest zeer veel belangrijke internationale organisaties, waaronder enige onderdelen van: de Verenigde Naties het Rode Kruis de Wereldgezondheidsorganisatie UNAIDS, een organisatie van de VN om aids te bestrijden. Daarnaast huisvest het ook een aantal belangrijke onderwijs- en onderzoeksinstellingen, zoals: het onderzoeksinstituut CERN de Université de Genève het Institut Universitaire de Hautes Études Internationales de École de traduction et d interprétation Genève is een stad vol luxe. Het heeft een grote aantrekkingskracht op diplomaten en er zijn veel internationale organisaties gevestigd, zoals de Europese zetel van de Verenigde Naties en het Rode Kruis. Het wordt ook wel de "Hoofdstad van de Vrede" genoemd. Genève heeft prachtige kades, promenades langs het meer, parken, drukke steegjes in de binnenstad en elegante winkels in het centrum. De stad ligt aan de westpunt van het Meer van Genève en wordt doorsneden door de rivier de Rhône, die uit het meer stroomt, en de Arve. Genève is een echte wereldstad, te midden van ongerepte natuur en tussen de Jura en de Alpen en is na Zürich de grootste stad van Zwitserland. Het behoort tot het Franstalige gedeelte en het is tevens de naam van het omliggende kanton. Genève is ontstaan als nederzetting van de Kelten en werd later veroverd door de Romeinen, waardoor het deel uitmaakte van de Provinci Romana (Gallia Narbonensis). In de 9e eeuw werd het hoofdstad van Bourgondië. In de 16e eeuw vormde Genève als het Rome van de protestanten het middelpunt van het Calvinisme. De oude kathedraal ("cathédrale Saint-Pierre") was Calvijns eigen kerk. Genève sloot zich in 1815 als kanton bij Zwitserland aan. Taal: Duits, Frans, Italiaans en Rheto-Romaans. Inwoners: Genève heeft ruim inwoners. Hiervan is bijna de helft, zo'n 44% afkomstig uit het buitenland. Valuta: Zwitserse frank (CHF), waarbij CHF 1 gelijk staat aan ongeveer 0,62 (of omgekeerd 1 is ongeveer CHF 1,61). Creditcards (American Express, Diners Club, Euro/Mastercard, Visa) en bankpasjes zijn algemeen geaccepteerd. Geldautomaten zijn in de meeste plaatsen aanwezig. Prijsniveau: Zwitserland is iets duurder dan Nederland, vooral in de toeristische trekpleisters zullen de prijzen duurder zijn. NNV Excursie 2014: CERN, Genève Pagina 14

15 Cultureel: Zwitserland heeft een zeer groot aantal musea. Houders van de Schweizer Museumspass hebben gratis toegang tot 330 Zwitserse musea. En bij de Plus-Pass voor volwassenen is de toegang voor de kinderen inbegrepen. Het museum voor natuurlijke historie in Genève, met 3500 zoogdieren, behoort tot de modernste musea van Europa. De waterfontein in het Meer van Genève, de "Jet d Eau" is een 140 meter hoog watermonument en werkt van maart tot midden oktober. In 1955 is het bloemenhorloge gemaakt in het uiteinde van de Engelse tuin. Samen met "Jet d'eau is dit een van de toeristische trekpleisters. Het bloemenhorloge staat voor de geboorte van het, inmiddels wereldberoemde, Zwitsers horloge in Genève. Bewonderaars van Japanse, Duitse, Engelse, Italiaanse of Zwitserse postzegels kunnen hun hart ophalen in het Cabinet des Estampes. Er zijn meer dan stuks, van welke sommige uniek, en beslaan een periode van meer dan 500 jaar. Je krijgt hier een goede indruk van de ontwikkeling van de technieken. Eén van de 20 leukste plekjes van Geneva is het Place du Bourg du Four in het hart van het oude centrum. Met de 18e eeuwse fontein in het midden is het een ontmoetingsplek voor de inwoners. Rondom dit plein zijn gezellige terrasjes en eettentjes. De bibliotheek Bodmeriana is opgericht door Martin Bodmer, een literatuurfreak. Na een studie in Zürich en daarna in Heidelberg begon hij een collectie boeken en documenten op te bouwen. De bibliotheek staat inmiddels in de top tien van `s werelds meest belangrijke privé-bibliotheken. De Calvin kapel is gebouwd in de 15e eeuw, op andere religieuze overblijfselen. De kapel is sober en in gothische stijl opgetrokken. Er worden nog steeds diensten gehouden en men ontvangt er regelmatig bezoek van de kerken van Schotland, Nederland en Italië. Het is een belangrijke plek in de geschiedenis van Genève. In het hoogste gedeelte van het oude centrum staan vijf kanonnen opgesteld. Het zijn prachtige historische stukken artillerie en een deel hiervan is lang geleden door Napoleon in beslag genomen. De overgebleven kanonnen zijn meegenomen door de Oostenrijkers toen zij Zwitserland kwamen bevrijden in In 1923 kregen deze vijf kanonnen een vaste plaats in het 17e eeuwse gebouw, Old Arsenal. Het gebouw, in eerste instantie bedoeld als voedselopslag, werd later gebruikt als artillerie-opslag en bleef dit tot Dit gebouw heeft prachtige mozaïek fresco's van Alexandre Cingria uit Deze fresco's representeren belangrijke gebeurtenissen in de historie van Genève, waaronder de aankomst van Julius Caesar in het jaar 58 voor Christus, de beurzen in de Middeleeuwen en het verwelkomen van de Hugenoten. Onder de dakrand zijn eveneens prachtige fresco's geschilderd door Gustave de Beaumont in de periode van 1891 tot 1893, die een opsomming zijn van de gebeurtenissen in de stad totdat de grondwet werd bekrachtigd in Tegenwoordig doet het gebouw dienst als hoofdkwartier van de Zwitserse staatsarchieven. In dit archief zijn ook 14e eeuwse perkamenten te vinden en diverse documenten, door Calvijn zelf geschreven. NNV Excursie 2014: CERN, Genève Pagina 15

16 Kathedraal Saint-Pierre: De kerk van de stad én eyecatcher van het historische centrum (dat op een heuvel ligt). Gelegen aan het Cour de Saint-Pierre. Gebouwd tussen 1150 en Vanaf 1536 speelde de Saint-Pierre een belangrijke rol in de reformatie. Dit gebeurde onder leiding van predikant Johannes Calvijn. Zo liet Calvijn de prachtig versierde kerk helemaal strippen. Zo werden de mooiste fresco s van de muren en het dak van de kathedraal geboend. Op die manier moest het een sobere, protestantse kerk worden. Tegenwoordig is een klein deel van de kerk in de oude glorie hersteld. Zo kun je goed zien hoe mooi de kerk ooit was. Ook de moeite: de torens van de kerk. Er is een noordtoren en een zuidtoren, die je voor een paar Zwitserse Franken mag beklimmen. Bovenin de torens heb je een prachtig uitzicht over de stad, het meer en de bergen. En heb je nog meer tijd over? Bezoek dan de archeologische opgravingen onder de Saint- Pierre. Daar zie je overblijfselen van kerken die vroeger op dezelfde plek stonden. Vallen en opstaan lijkt de lijfspreuk van deze kathedraal; in de loop van de jaren is hij verschillende keren verwoest door storm of brand en vervolgens weer opgebouwd. Hierdoor zijn diverse bouwstijlen te zien en dat is ook wat dit bouwwerk zo bijzonder maakt. In de middeleeuwen hadden de Romaanse kerken dikke muren en kleine raampjes. Later veranderde dit bij de gotische bouwstijl. Een gotische kerk heeft als basis, als plattegrond, het kruis van Jezus. De hoofdingang (de onderkant van het kruis) is altijd naar het westen gericht, zodat als men gaat bidden, je naar het oosten bent gericht: naar Jeruzalem. Het lange deel heet het schip, het korte deel heet het dwarsschip, de ronding aan de oostkant heet het koor, daarin staat het altaar. In de kerk staan overal dikke zuilen om de hele kerk te dragen. Ook typisch gotisch zijn de parabolische bogen. Deze zie je terug in de vorm van ramen en openingen in muren. Hiervoor, bij Romaanse kerken, waren de bogen rond, met als gevolg dat ze snel instortten omdat het niet stevig genoeg was. Daarom konden er ook geen openingen boven de poorten gemaakt worden. Door de parabolische bouw wordt de kracht van de muren beter verdeeld. Hierdoor kunnen sinds die tijd ook hogere kerken worden gebouwd. Een ander typisch gotisch kenmerk zijn de luchtbogen; omdat de wanden dun zijn moet de kracht van het zware dak naar een dikkere muur worden geleid. Deze dikkere muur staat buiten naast de dunne muur. Hiervoor dienen de luchtbogen. Eerst wordt een houten mal geplaatst in de vorm van de luchtboog. Hierover, of eigenlijk hieromheen, worden de stenen gemetseld. Een laatste typisch gotisch kenmerk zijn de kruisgewelven. Ze lopen kruislings van zuil naar zuil. Ook hiervoor werd eerst een houten mal neergelegd, waar overheen de bakstenen werden geplaatst. NNV Excursie 2014: CERN, Genève Pagina 16

17 FYSICA 2013 Op weg naar de ontdekking van de higgs Frank Linde en Stan Bentvelsen hebben samen de Physicaprijs 2013 gewonnen. Bij de prijs hoort een rede die zij uitspraken tijdens FYSICA Hier een geschreven weergave waarin zij vertellen over hun werk als fysici in de wondere wereld van de deeltjesfysica. Frank Linde en Stan Bentvelsen 208 Frank Linde Higgs, zo n vijftig jaar lang het ontbrekende puzzelstukje in het Standaardmodel deeltjesfamilieportret en we hebben hem nu ontdekt! De eerste keer dat ik nadacht over de higgs was rond 1990 toen ik als jonge postdoc de nauwkeurige normalisatiemeting ( luminositeit ) deed voor het L3-experiment bij CERN s vorige grote deeltjesversneller (LEP). Dit was een elektron-positronbotsingsmachine in dezelfde tunnel met een omtrek van 27 km waar tegenwoordig de Large Hadron Collider (LHC) in gehuisvest is. Die meting maakte gebruik van de theoretisch goed te berekenen e + e - e + e - elastische verstrooiingsreactie. Voor kleine verstrooiingshoeken domineert het zogenaamde t-kanaal (figuur 1a). Als perfectionist wilde ik destijds wel eens weten wat de bijdrage was van Frank Linde studeerde in Utrecht en is in 1988 in Leiden gepromoveerd op onderzoek bij de PEP-elektronpositronbotsingsmachine van SLAC (Stanford, USA). Sinds 1993 is hij professor aan de Universiteit van Amsterdam. Tot 2005 heeft hij in verschillende functies (staffysicus CERN, leider Nederlands ATLAS-programma) gewerkt aan het ATLAS-experiment bij CERN s Large Hadron Collider. Sinds 2005 is hij directeur van Nikhef. f.linde@nikhef.nl de higgs aan dit proces (onder andere figuur 1b). Ik vroeg mijn theoretisch best getrainde promovendus dit uit te rekenen en het antwoord was echt helemaal niets. Een zorg minder. Mijn volgende higgservaring was leuker. Voor mijn eigen promotieonderzoek misbruikte ik een elektronpositronbotsingsmachine door het zogenaamde twee-fotonproces te bestuderen (figuur 1c). Zowel het elektron als het positron straalt een foton af en die fotonen creëren een nieuwe toestand. Voor mijn promotieonderzoek: charmonium (gebonden toestanden van een charm- en een anticharm-quark; ik vond er vier in vier jaar tijd ). In mijn opinie nu niet de meest spannende fysica, maar het gebeurde wel bij SLAC (Stanford Linear Accelerator Center) in Californië en daar wonen en werken was een hele ervaring. Via datzelfde twee-fotonproces kun je in principe ook een higgs produceren bij LEP (figuur 1c)! Ik realiseerde mij dit midden in een nacht. Opgewonden sprong ik direct uit bed en in mijn auto en reed naar CERN, schreef een stukje analysesoftware om met behulp van de onder kleine hoeken verstrooide en een in mijn luminositeitsmonitor simultaan gedetecteerd elektron en positron via de zogenaamde ontbrekende-massatechniek [1] te kijken of ik hiermee de higgs kon ontdekken. Dat wil zeggen een piek vinden in het ontbrekende massaspectrum. En jawel hoor, rond een uur of zeven had ik door een heleboel data geploegd en een prachtige maar erg (te) brede piek gevonden rond de 50 GeV/c 2! Helaas veel te breed voor de higgs. Wat was dit dan wel? Uiteindelijk bleken het random coïncidenties te zijn van op het resterende bundelgas verstrooide elektronen en positronen, die voor energieën van rond de GeV door de sterk focusserende quadrupoolmagneten rond het experiment precies in de luminositeitsmonitor afgebogen werden! Kortom, dit had weinig te doen met fysica, maar alles met achtergrond. Helaas geen ontdekking, maar de CERN-versnellerexperts vonden het wel leuk. Beginnend in 1991 raakte ik meer en meer betrokken bij het LHC-project op CERN en in het bijzonder bij het ontwerp en realisatie van de enorme muonspectrometer van het ATLASexperiment. Werkelijk een megaproject: in totaal zo n tienduizend vier- Stan Bentvelsen studeerde theoretische natuurkunde aan de UvA en deed promotieonderzoek aan het ZEUS-experiment over de interne structuur van het proton (1994). De volgende zes jaar was hij betrokken bij LEP-experimenten op CERN als fellow en stafmedewerker. Nu is hij hoogleraar experimentele hoge-energiefysica aan de UvA. Vanaf 2005 (tot 2013) is hij programmaleider van het FOM ATLAS-programma. stanb@nikhef.nl Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde juni 2013

18 a) b) c) d) e - e - e - e - e - e + e - Z γ H t H Z e + e - e + H e + e + e + e + Figuur 1 Diagrammen voor de volgende processen: a) elastische e + e - e + e - verstrooiing (fotonuitwisseling in het t-kanaal) en b) een higgsbijdrage hieraan. c) Twee-fotonproductie e + e - e + e - X met uitgelicht het proces voor higgsproductie via een virtuele t-quarklus. d) Het dominante proces voor higgsproductie e + e - ZH bij een toekomstige elektron-positron lineaire botsingsmachine. kante meter detectoren bestaande uit zo n 400,000 driftpijpen (TL-buizen volgens de toenmalige Nikhefdirecteur Ger van Middelkoop) met een totale lengte van 1200 kilometer. Iedere driftpijp bestaat uit een dunwandige aluminium pijp met een diameter van 3 cm, met daarin centraal een dunne wolfraamdraad met een diameter van 50 micron. Aan ieder uiteinde wordt dit draadje gefixeerd en strak gespannen in een zogenaamde eindplug die tevens de gas-, hoogspannings- en signaalconnecties mogelijk maakt. Een cruciaal onderdeel van iedere eindplug is de zogenaamde wokkel, een uiterst nauwkeurig hol spiraaltje waarmee de draad tot op beter dan 10 micron in de aluminium pijp gecentreerd wordt (figuur 2). Als een muon door een driftpijp vliegt dan ioniseert hij het gas. De lading drift in het sterke elektrische veld (3080 V spanningsverschil tussen draad en pijp) in een goed te bepalen tijdsduur naar de draad en genereert daar een elektrische puls. Omdat precies bekend is wanneer de protonen botsen in de LHC, kan uit het tijdstip waarop de puls arriveert op de draad bepaald worden tot op welke afstand van de draad het muon passeerde. Door dit vaak te doen kan het muonspoor gereconstrueerd worden. Zo n 10% van de driftpijpen zijn op het Nikhef door een fantastische bedradingsrobot met een snelheid van zo n 2-3 minuten per stuk gemaakt! De wokkel was essentieel voor de robotisering. En toen ik in de zomer van 2010 shifts liep voor ATLAS en zag dat het allemaal excellent werkte (99,9% van de op het Nikhef geproduceerde driftpijpen doen het nog steeds prima), glom ik van trots. Een fantastisch resultaat waar ik samen met veel Nikhefcollegae met ontzet- Figuur 2 Figuur 3 De ATLAS-wokkel (links) en de Smith-wokkel (rechts). Frank Linde. Foto: NTvN - Martin van Lokven. 209 juni 2013 Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

19 210 tend veel plezier lang aan heb mogen werken. En mede dankzij de ATLASmuonspectrometer hebben we nu de higgs ontdekt. Voor de toekomst kijk ik uit naar de volgende elektron-positron lineaire botsingsmachine om de higgs echt minutieus te bestuderen via het e + e - ZH proces (figuur 1d). Hetzelfde proces dat rond het sluiten van LEP in 2000 voor veel opwinding zorgde omdat sommige fysici, waaronder ikzelf, meenden dat we hints van een 115 GeV/c 2 higgs begonnen te zien. We weten nu zeker dat die opwinding onterecht was Wat we nu ook weten is dat we LEP toch echt hadden moeten ontwerpen zoals Tini Veltman lang geleden al voor ogen had: tot 300 GeV. Dan hadden we de higgs ruim tien jaar eerder ontdekt Stan Bentvelsen De colleges van Martin Veltman over het Standaardmodel waren fantastisch. Ik hoop dat ik het nog mag beleven de ontdekking van dat higgsdeeltje, zei hij. Het was begin jaren negentig en er werd al over de LHC gesproken. Tegelijkertijd was Veltman sceptisch en rekende voor dat het universum door de energiedichtheid van het higgsveld zo groot wordt als een voetbal. Na mijn promotieonderzoek (dat niets met higgs te maken had, maar alles met de inwendige structuur van het proton), raakte ik betrokken bij de LEP-versneller op CERN en onderzocht quantumcorrecties in de botsingen tussen elektronen. In de LEP2-periode ( ), waarbij de botsingsenergie in stappen werd verhoogd, bepaalden we de sterke koppelingsconstante door metingen aan jets en karakteristieke eigenschappen van botsingen waarbij quarks werden geproduceerd. We lieten zien dat de koppeling kleiner wordt naarmate de energie van de botsing toeneemt, precies zoals voorspeld. De LEP-resultaten over het elektrozwakke deel van het Standaardmodel waren indrukwekkend nauwkeurig. Bij het verhogen van de botsingsenergie bepaalden we de werkzame doorsnede met twee W-bosonen in de eindtoestand: e + e - -> WW. Die meting laat zien dat de werkzame doorsnede bij hoge energie gedempt wordt, door verschillende coherente bijdragen aan dit proces. Ook hier voldeden de metingen perfect aan de voorspellingen van het Standaardmodel. Ondertussen werd er druk gezocht naar het higgsdeeltje. Dat het nog niet was gevonden was jammer, maar je kon altijd een iets grotere massa van het higgsdeeltje voorspellen, zodanig dat het net buiten het bereik van de versneller lag. De LHC-versneller zou met deze redenering korte metten maken. Het no lose-theorema vertelde dat de LHC ofwel het higgsdeeltje zou vinden, of nieuwe fenomenen zou observeren in de verstrooiing van W-deeltjes bij hoge energie. Zonder bijdrage van de higgs wordt de WW-verstrooiing bij hoge energie niet voldoende gedempt en schenden de botsingskansen unitariteit. Geen uitweg meer voor het higgsdeeltje. De bedrijvigheid op Nikhef was enorm toen ik in 2004 het programmaleiderschap van ATLAS van Frank overnam. Er werd toen onder een fantastisch team van fysici en instrumentmakers onder andere gewerkt aan de zogenoemde endcap van de halfgeleidertracker, die met hoge plaatsresolutie geladen deeltjes kan detecteren. De installatie van deze endcap was een echte tour de force en zo moesten bijvoorbeeld Nikheffysici en technici een aantal keren inspringen om problemen met de koeling van het systeem, een verantwoordelijkheid van anderen, op te lossen. Het is geweldig te zien dat onze endcap tot de dag van vandaag uitstekend functioneert, net even beter nog dan de andere uit Liverpool! De bouw van de 96 muonkamers was zo goed als klaar maar ze moesten allemaal worden geïnstalleerd en getest met kosmische straling. De data-acquisitie en on-linetriggerelektronica werd ontworpen en geïnstalleerd. Dit was Nikhef op zijn best. Er werd ook een Tier-1-rekencentrum opgericht samen met SARA Figuur 4 Frank Linde (links) en Stan Bentvelsen kregen de Physicaprijs tijdens FYSICA Foto: NTvN - Martin van Lokven. Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde juni 2013

20 om de grote aantallen terabytes aan meetgegevens te kunnen verwerken. Met jaarlijkse workshops, wekelijkse bijeenkomsten en veel werkoverleg richtte de groep fysici, postdocs en promovendi uit Nijmegen, CERN en Amsterdam zich op de analyse van de eerste data. Met de groep besloten we ons te concentreren op de zoektocht naar het higgsdeeltje, op het zoeken naar tekenen van supersymmetrie en op het bestuderen van top-quarks. Ondertussen nam de spanning voor de eerste botsingen toe en de dag voordat de eerste protonen rondgingen bij de LHC werd in Genève een end of world-party georganiseerd. De verwachtingen van nieuwe botsingen waren onbegrensd; de aarde zou vergaan omdat mini zwarte gaten ons zouden opslokken. En als dat niet gebeurde zou de LHC extreem exotische materie vinden. Hierdoor werd in de media de speurtocht naar higgs zelfs ondergesneeuwd, en NRC schreef in een interview over mij: Als dan alleen maar die higgs opduikt, wordt dat misschien niet alleen schouderophalend begroet, vreest hij. Straks is het onterecht, maar toch zelfs een teleurstelling. En kijk, daar heb ik nou slapeloze nachten van. Hannie van den Bergh en Jan van den Berg van theater AdHoc begonnen rond 2007 met filmen op CERN voor de documentaire Higgs, into the heart of imagination. Tijdens vele achtervolgingen en interviews werd er een mooi tijdsbeeld neergezet, met bijvoorbeeld een prachtig beeld van het transport van de endcap-toroïde; grotendeels door Nederlandse industrie gemaakt. Maar het ongeluk met de LHC in 2009, waardoor de eerste botsingen werden vertraagd met een jaar, was vooral voor een aantal promovendi een enorme domper. Bovendien werd hierdoor de eerste versie van de documentaire gemonteerd zonder enige ontdekking. Vanaf de eerste botsingen in 2011 ging alles eigenlijk heel snel. We hadden ons voorbereid op de analyse van twee van de drie ontdekkingskanalen, waarbij de higgs uiteenvalt in paren van W-bosonen en paren van Z-bosonen. Deze analyses werden inhoudelijk gedragen door promovendi en postdocs die de grote hoeveelheid data manipuleerden en vergeleken met achtergrondbotsingen zonder higgssignaal. Eind 2012 was er een piek, maar dat kon ook nog toeval zijn! Met meer data groeide het signaal tot boven de 5σ-limiet en bij de statistische combinaties van alle meetgegevens speelden we een cruciale rol. Tegelijkertijd werd er druk gezocht naar supersymmetrie of andere exotische materie en werden eigenschappen van top-quarks bepaald. Een paar dagen voor de publieke bekendmaking van de higgsontdekking, op 4 juli 2012, werden nieuwe opnamen voor de documentaire gemaakt. We vlogen naar CERN en daarna naar Sicilië om Peter Higgs te ontmoeten in Erice. Bij de scène waarop Peter en ik op een bankje zitten voor een schitterend uitzicht over de vallei liet ik hem wat oude resultaten zien, waarbij ik steeds noemde dat het om oude, publiek toegankelijke resultaten ging. Maar Peter had geen idee hoe hij de histogrammen moest interpreteren en keek verwonderd, verbaasd en blij. Jan en Hannie hebben bij de eindmontage mijn verwijzingen naar de oude resultaten er uit geknipt. Filmisch fantastisch voor de documentaire. De ontroering van Peter Higgs op de dag van 4 juli op CERN, bij de officiële bekendmaking, zoals ook in de eindversie van de documentaire is terechtgekomen, is echt. Op de ontdekking van het higgsdeeltje kan het geweldige team wetenschappers, instrumentmakers, technici en engineers van Nikhef net zo trots zijn als ik. Noot 1 In de reactie e + e - e + e - X, kan bij gegeven bundelenergie (E) de massa van de toestand X (M X ) berekend worden uit de gemeten energieën van het verstrooide elektron (E - ) en positron (E + ): M X 2 (E - E - ) (E - E + ). Hierbij is aangenomen dat de verstrooiingshoeken van het elektron en positron klein (minder dan 4 o ) zijn. Op deze manier kan in een groot massagebied gespeurd worden naar nieuwe toestanden zonder dat ook maar iets van deze toestand direct waargenomen wordt! Vandaar de naam: ontbrekende-massatechniek. 211 Figuur 5 Peter Higgs (links) samen met Stan Bentvelsen. Foto: Nikhef - Kees Huyser. juni 2013 Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

21 ATLAS LHC-detectoren Als de LHC-versneller eenmaal goed op gang is, zullen er iedere seconde veertig miljoen pakketjes protonen elkaar kruisen in het hart van ieder van de vier experimenten. Per experiment kan de bundel scherp of juist iets minder scherp gefocust worden waardoor het aantal daadwerkelijke proton-protonbotsingen kan variëren maar het tempo waarmee de pakketjes voorbij suizen blijft 40 MHz en dat dan 24/7. In de praktijk komt dit uit op een gemiddelde van twintig uur per dag omdat de bundels na verloop van tijd opnieuw geïnjecteerd worden. Els Koffeman en Lucie de Nooij 212 De combinatie van energie en intensiteit legt de randvoorwaarden voor het detectorontwerp in grote lijnen vast. Het uitgangsprincipe is het voornemen om ieder stabiel deeltje dat bij de botsing geproduceerd wordt te detecteren. Met detecteren bedoelen we het vaststellen van de baan en de energie. De impuls van het deeltje wordt dan berekend uit de baan in het aanwezige magneetveld. Als deze parameters bekend zijn kan de massa worden bepaald en daarmee meestal ook het type deeltje. Deze stabiele deeltjes zijn bijvoorbeeld protonen, elektronen maar ook fotonen. Van instabiele deeltjes die dicht bij het interactiepunt uit elkaar vallen worden de eigenschappen pas bepaald door de reconstructie van de hele botsing en het toepassen van energie- en impulsbehoud. Een belangrijk voorbeeld van een instabiel Els Koffeman is bijzonder hoogleraar instrumentatie in de deeltjesfysica aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is tevens werkzaam bij het Nikhef en werkt daar aan het ATLAS-experiment. Naast de deeltjesfysica is ze ook nauw betrokken bij het toepassen van detectietechnieken uit haar vakgebied voor medische toepassingen. deeltje is een B-meson, het bevat tenminste een b-quark en dat zorgt voor een korte levensduur. Een B-meson legt typisch een afstand af van 0,1 tot 1 mm. Het punt waarop een deeltje vervalt wordt vertex genoemd. Als de vervalproducten gemeten zijn, kan de vertex gereconstrueerd worden en uit meerdere metingen kan dan de levensduur van het moederdeeltje worden berekend. Ook het higgsdeeltje is instabiel en op een vergelijkbare manier gemeten. In het geval van het higgsdeeltje spreken we alleen niet van een levensduur maar van een resonantie: het deeltje vervalt op de plek waar het ontstaan is. Het duidelijkste verval is dat naar twee Z-bosonen (zelf ook weer resonanties) die beide vervallen in twee muonen. De eindtoestand bestaat dus uit vier stabiele muonen (ze vervallen uiteindelijk wel maar gemiddeld pas ver buiten het experiment) waarvan de baan in de detector wordt gemeten. Tot slot worden er in sommige botsingen neutrino s geproduceerd die niet worden gedetecteerd in het experiment. In veel gevallen kan de impuls bepaald worden uit de reconstructie van de hele botsing. In deze botsingen spreekt men dan van missende energie. Wanneer er een botsing plaatsvindt tussen twee protonen met een energie van 7 TeV is er maximaal 14 TeV aan energie beschikbaar om nieuwe deeltjes te maken. Even een gedachtenexperimentje: stel dat er bij een botsing alleen stilstaande protonen worden gemaakt... dan zijn dat er ongeveer stuks! In de praktijk kan dit niet en worden de meeste deeltjes met een bepaalde energie weggeslingerd, maar het is zeker gebruikelijk dat er in een botsing honderden deeltjes te meten zijn. Het probleem begint nu dus duidelijk te worden: iedere 25 ns een honderdtal deeltjes meten. In werkelijkheid is het nog complexer omdat zich soms meerdere botsingen voordoen terwijl de bundels elkaar kruisen. ATLAS en CMS Bij de LHC-versneller zijn vier verschillende experimenten gebouwd. De twee grootste zijn ATLAS en CMS en deze zijn ontworpen om open te Lucie de Nooij (1984) studeerde natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam van 2003 tot 2008 en promoveert sinds 2009 in de hogeenergiefysica bij het Nikhef in Amsterdam. In het kader van deze promotie werkte Lucie anderhalf jaar op CERN aan de ATLAS-detector. In die tijd werden de eerste botsingen gemeten. Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde juni 2013

22 staan voor alle soorten nieuwe fysica. In dit geval is het belangrijk dat er geen enkel deeltje ontsnapt en deze beide experimenten beslaan dan ook de hele (4p) ruimtehoek. Nederland is betrokken bij het ATLAS-experiment. Heel globaal zou je kunnen zeggen dat er voor de twee grote detectoronderdelen waaraan op het Nikhef is gewerkt ongeveer vijf jaar R&D is gedaan en aansluitend vijf jaar constructie, installatie en calibratie. In 2008 was het hele ATLAS-experiment klaar om te starten (na enkele weken deed zich echter een groot incident voor in de versneller waardoor de versneller ruim een jaar lang niet werkte). Inmiddels staan vrijwel alle detectoren dus ook al vijf jaar onafgebroken te meten. Uiteraard is de R&D doorgegaan en zijn er op dit moment vergevorderde ideeën om de experimenten uit te breiden en te verbeteren. In het ATLAS-experiment zal al in 2013 een dunne laag aan de binnenkant van de detector worden toegevoegd. Tien jaar geleden was de technologie die de intensiteit zo dicht bij de bundel kon weerstaan nog niet betrouwbaar genoeg maar inmiddels zijn hier oplossingen voor gevonden. Met name de ontwikkeling van stralingsharde micro-elektronica is hiervoor heel belangrijk. Figuur 1 Door de LHC-bundels te focusseren, kunnen er meerdere botsingen voorkomen bij elke kruising van de bundels in ATLAS. 213 Alice en LHCb Alice en LHCb zijn twee experimenten die op een ander manier zijn opgebouwd. Bij Alice komt dat doordat er vooral naar speciale botsingen tussen protonen en zware ionen wordt gekeken. Ongeveer een maand per jaar wordt dit type botsingen door de LHC-versneller gegenereerd. Hierbij is het aantal deeltjes per botsing weliswaar nog hoger, maar het aantal botsingen ligt significant lager. Doordat de uitleestijd wat groter is heeft Alice gebruik kunnen maken van een gasgevulde sporendetector die bijzonder nauwkeurig de baan van geladen deeltjes kan volgen. Bij LHCb wordt specifiek gekeken naar botsingen waarbij een b-quark is gevormd. De kans op dit soort botsingen is hoog voor heel kleine verstrooiingshoeken en LHCb beslaat dan ook maar een kleine ruimtehoek in de voorwaartse richting. De intensiteit is bij de lage verstrooiingshoeken geenszins laag en LHCb is dan ook gespecialiseerd in snelle dataverwerking en selectie Figuur 2 De silicium stripdetector in de maak in een van de schone ruimtes op het Nikhef in Amsterdam. van interessante botsingen. De dataverwerking en opslag vormen samen een essentieel onderdeel van alle vier de experimenten, van het ontwerp tot en met de uiteindelijke data-analyse maar zal in dit artikel niet worden behandeld. Detectoronderdelen van ATLAS Er zijn dus grote verschillen tussen de vier experimenten maar een deel van de detectietechnieken is wel vergelijkbaar. Omdat wij beiden aan het ATLAS-experiment zijn verbonden, zullen we aan de hand van het ATLASexperiment nu een aantal detectoronderdelen bespreken. Rondom het punt waar twee protonen op elkaar botsen (primaire vertex) worden cilindervormige detectoren gebouwd. De eerste lagen proberen de deeltjes zo weinig mogelijk te verstoren om zo de baan te kunnen meten. De baan van de geladen deeltjes wordt vastgelegd door een sporendetector (heel dunne halfgeleidersiliciumlagen en een klein gedeelte met gasgevulde buisjes). Het meetprincipe berust op ionisatie van atomen in de sensor. De vrijgemaakte elektronen bewegen onder invloed van een elektrisch veld naar kleine elektrodes. De sporendetector die bestaat uit zeven lagen wordt omvat door een solenoïde, waardoor de geladen deeltjes worden afgebogen. In figuur 1 zie je alle sporen die gemeten zijn bij één bundelpassage. Dicht bij de primaire vertex zijn de cellen maar een fractie van een vierkante millimeter groot. Deze pixels zijn allemaal voorzien van een eigen juni 2013 Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

23 214 Figuur 3 Een schematisch voorbeeld van de banen die de verschillende deeltjes achterlaten in ATLAS. Bijvoorbeeld het muon, het enige deeltje dat langs de calorimeters komt en zichtbaar is in het muonsysteem, of het neutrino dat stiekem wegglipt. Het neutron, dat geen spoor achterlaat in de binnenste detectoren, laat wel een signaal in de calorimeters achter. versterker, teller en een geheugen. Deze uitlezing wordt gerealiseerd op speciale CMOS-chips. Per chip kunnen 256 x 256 pixels worden gebruikt. Pas op het moment dat een botsing geselecteerd is, worden de signalen uitgelezen en bewaard. Verder naar buiten, waar de deeltjesdichtheid wat afneemt, worden geen pixels maar strips gebruikt. Van deze silicium stripdetector is een groot gedeelte op het Nikhef in Amsterdam gebouwd. In figuur 2 is een foto van deze detector te zien. De energie wordt vervolgens gemeten in zogenaamde calorimeters: opgebouwd uit materiaal met een hoog atoomgetal om de deeltjes af te remmen en te stoppen. Er vormt zich een lawine van secundaire deeltjes maar uiteindelijk blijven alleen nog laag energetische elektronen en fotonen uptime (%) ATLAS-experiment in zijn geheel 99,8 Pixeldetector 99,9 Stripdetector 99,4 Gasgevulde buisjes 99,8 Calorimeters 99,1 Muondetectoren 99,6 Tabel 1 In het jaar 2012 was de ATLAS-detector 99,8% van de tijd dat de LHC stabiele botsingen leverde beschikbaar om die op te nemen. Van die ATLAS-tijd, waren bijvoorbeeld de stripdetectoren 99,4% beschikbaar. over: deze worden geregistreerd met fotobuizen en speciaal ontworpen chips. Na deze detectorlagen zijn de meeste deeltjes geregistreerd. Er zijn nog een paar notoire probleemgevallen: de muonen en de neutrino s. Voor de neutrino s zit er niets anders op dan per botsing impuls en energiebehoud toe te passen, maar voor de muonen wordt nog even flink uitgepakt. De reden dat een muon ongehinderd de zware calorimeters kan passeren is dat het maar een klein licht deeltje is (10% van de protonmassa) en bovendien ongevoelig voor de sterke wisselwerking. Elektronen worden wel in de calorimeters geabsorbeerd omdat het elektron nog veel lichter is dan het muon en dus anders wordt beïnvloed door botsingen met atomaire elektronen, die immers gelijke massa hebben. In figuur 3 is duidelijk te zien hoe de verschillende soorten deeltjes worden gedetecteerd. Speciaal voor de muonen wordt bij het ATLAS-experiment een toroïdaal magneetveld aangelegd dat zijn weerga niet kent. De enorme spoelen die dit veld genereren bepalen het aanzicht van het ATLAS-experiment en zijn ook bepalend voor de enorme afmetingen. In het veld worden de muonen in drie stations gedetecteerd. Een station bestaat uit laagjes buizen van aluminium met gas en een centrale draad onder hoogspanning. Als een muon het gas in het buisje ioniseert zal er een lawine van elektronen ontstaan die uiteindelijk een signaal op de draad genereert (het signaal wordt in feite gevormd door de wegtrekkende ionenwolk). Van 2009 tot en met 2012 heeft het AT- LAS-experiment vrijwel continu data verzameld. Met behulp van bekende processen kan haast iedere detectorcel voortdurend bewaakt worden: tot nu toe functioneert het ATLAS-experiment met een ongekende betrouwbaarheid. In tabel 1 zie je hoe alle onderdelen de afgelopen jaren hebben gefunctioneerd. Toekomst De versneller zal waarschijnlijk in 2015 de maximale energie bereiken en dan weer een aantal jaar in continu bedrijf zijn. De verwachting is dat er rond 2018 weer een kans is om nieuwe componenten te installeren. We verwachten dat dit schema zich nog een keer zal herhalen met een stop in Voor de experimenten moet er dan op grote schaal worden herbouwd: de meeste onderdelen zijn dan, na vijftien jaar trouwe dienst aan het einde van hun verwachte levensduur en ook niet berekend op verdubbeling van de bundelintensiteit. Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde juni 2013

24 Tussen bellen en vonken Detectoren in de deeltjesfysica in de afgelopen eeuw 190 Deeltjesdetectoren hebben een bijzondere functie binnen de natuurkunde. In zekere zin zijn ze de bemiddelaars tussen de microwereld en onze kennis over die wereld. Ze zijn de voelsprieten van de experimentele fysica en maken het onzichtbare zichtbaar. Ze laten ons nieuwe deeltjes vinden en symmetrieën breken. In de loop van de twintigste eeuw hebben verschillende detectortechnieken een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Pasten detectoren voor de Tweede Wereldoorlog qua afmetingen meestal nog op een tafelblad, in de tweede helft van de twintigste eeuw groeiden de apparaten tot ongekende grootte. Gigantische projecten als de Tevatron bij het Fermilab en de Large Hadron Collider in Genève maken gebruik van huizenhoge detectoren, volgepompt met elektronica, magneten en supergeleiders. Hoe hebben detectoren zich in de twintigste eeuw ontwikkeld en waar lag de oorsprong van de naoorlogse verschuiving? Abel Streefland Abel Streefland studeerde natuurkunde en geschiedenis van de natuurkunde aan de Universiteit Utrecht. Op dit moment is hij, verbonden aan de Sterrewacht van de Universiteit Leiden, bezig met een promotieonderzoek naar uraniumverrijking in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Nevelkamers We schrijven 27 augustus 1883, de dag waarop een van de zwaarste explosies uit de geschiedenis plaatsvond. Even na 10 uur s ochtends barstte de Indonesische vulkaan de Krakatau uit. De knal was te horen tot in Australië. De enorme hoeveelheid vulkanisch materiaal dat de lucht in werd geblazen, leidde wereldwijd tot vreemde effecten van het weer. Deze gebeurtenis versterkte de fascinatie voor atmosferische verschijnselen in het Victoriaanse Engeland. Het was een reden voor de jonge wetenschapper Charles Wilson om hoog in de Schotse bergen onderzoek te gaan doen naar wolken en mist. Rond 1900 begon Wilson in het Cavendish-laboratorium in Cambridge te experimenteren met nevels in een afgesloten ruimte. Met zijn nevelkamers onderzocht hij condensatieverschijnselen op zoek naar het ontstaan van wolken. Om het moment van condensatie vast te leggen, ontwikkelde hij een fotografische techniek met het doel momentopnamen te maken van zijn vaten ook fotografie was in het laat-victoriaanse Engeland buitengewoon populair. In 1911, nog steeds op zoek naar de meest elementaire vorm van condensatie, begon hij verschillende soorten straling los te laten op zijn nevelkamers. Het resultaat was meer dan verbluffend: in zijn nevelkamers kon hij de precieze banen van allerhande atomaire deeltjes zien. Vrijwel alle elementaire deeltjes die in de eerste helft van de twintigste eeuw zijn ontdekt, werden door middel van nevelkamers op de fotografische plaat vastgelegd. De massa s en interacties van de verschillende deeltjes konden door analyse van de banen bepaald worden. Hiermee waren deze afbeeldingen directe representaties van de subatomaire wereld: je kon zien hoe individuele deeltjes zich gedroegen. Daarnaast waren de afbeeldingen een bijzonder soort bewijsmateriaal. Eén enkele afbeelding van een nieuw deeltje, een zogenaamd Golden Event, kon voldoende zijn om de hele gemeenschap van fysici in één klap te overtuigen van het bestaan van het deeltje. De techniek van Wilson werd daardoor binnen een paar jaar uitzonderlijk populair. Er werd zelfs een commerciële Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde juni 2013

Nieuwe resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje in ATLAS

Nieuwe resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje in ATLAS Nieuwe resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje in ATLAS Op 4 juli 2012 presenteerde het ATLAS experiment een update van de actuele resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje. Dat gebeurde

Nadere informatie

Zoektocht naar het Higgs deeltje. De Large Hadron Collider in actie. Stan Bentvelsen

Zoektocht naar het Higgs deeltje. De Large Hadron Collider in actie. Stan Bentvelsen Zoektocht naar het Higgs deeltje De Large Hadron Collider in actie Stan Bentvelsen KNAW Amsterdam - 11 januari 2011 1 Versnellen op CERN De versneller Large Hadron Collider sub- atomaire deeltjes botsen

Nadere informatie

Meesterklas Deeltjesfysica. Universiteit Antwerpen

Meesterklas Deeltjesfysica. Universiteit Antwerpen Meesterklas Deeltjesfysica Universiteit Antwerpen Programma 9u45 10u00 11u00 11u15 11u45 12u00 13u00 15u00 15u30 17u00 Verwelkoming Deeltjesfysica Prof. Nick van Remortel Pauze Versnellers en Detectoren

Nadere informatie

Waarneming van een nieuw deeltje met massa 125 GeV

Waarneming van een nieuw deeltje met massa 125 GeV Waarneming van een nieuw deeltje met massa 125 GeV CMS Experiment, CERN 4 juli 2012 Samenvatting In een seminarie dat vandaag plaatsvond in het Europees Laboratorium voor Nucleair Onderzoek (CERN), en

Nadere informatie

De Large Hadron Collider 2.0. Wouter Verkerke (NIKHEF)

De Large Hadron Collider 2.0. Wouter Verkerke (NIKHEF) De Large Hadron Collider 2.0 Wouter Verkerke (NIKHEF) 11 2 De Large Hadron Collider LHCb ATLAS CMS Eén versneller vier experimenten! Concept studie gestart in 1984! Eerste botsingen 25 jaar later in 2009!!

Nadere informatie

In Pursuit of Lepton Flavour Violation. A search for the τ -> μγγ decay with ATLAS at s = 8 TeV. I. Angelozzi

In Pursuit of Lepton Flavour Violation. A search for the τ -> μγγ decay with ATLAS at s = 8 TeV. I. Angelozzi In Pursuit of Lepton Flavour Violation. A search for the τ -> μγγ decay with ATLAS at s = 8 TeV. I. Angelozzi Samenvatting Wat zijn de fundamentele bouwstenen van het universum? Welke krachten bepalen

Nadere informatie

Zoektocht naar de elementaire bouwstenen van de natuur

Zoektocht naar de elementaire bouwstenen van de natuur Zoektocht naar de elementaire bouwstenen van de natuur Het atoom: hoe beter men keek hoe kleiner het leek Ivo van Vulpen CERN Mijn oude huis Anti-materie ATLAS detector Gebouw-40 globe 21 cctober, 2006

Nadere informatie

Higgs en de Kosmos Niels Tuning (Nikhef) 31 oktober 2013

Higgs en de Kosmos Niels Tuning (Nikhef) 31 oktober 2013 Higgs en de Kosmos Niels Tuning (Nikhef) 31 oktober 2013 De Higgs Waar gaat het over? Woensdag 4 juli 2012 Waarom is dit belangrijk? De Higgs Waar gaat het over? Dinsdag 8 oktober 2013 for the theoretical

Nadere informatie

Higgs en de Kosmos Niels Tuning (Nikhef) Hoorn, 15 april 2014

Higgs en de Kosmos Niels Tuning (Nikhef) Hoorn, 15 april 2014 Higgs en de Kosmos Niels Tuning (Nikhef) Hoorn, 15 april 2014 De Higgs Waar gaat het over? Woensdag 4 juli 2012 Waarom is dit belangrijk? De Higgs Waar gaat het over? Dinsdag 8 oktober 2013 for the theoretical

Nadere informatie

Spinning the Higgs. Spin and Parity Measurement of the Discovered Higgs-Like Boson in the H WW lνlν Decay Mode R.Z. Aben

Spinning the Higgs. Spin and Parity Measurement of the Discovered Higgs-Like Boson in the H WW lνlν Decay Mode R.Z. Aben Spinning the Higgs. Spin and Parity Measurement of the Discovered Higgs-Like Boson in the H WW lνlν Decay Mode R.Z. Aben Samenvatting Als u zich ooit heeft afgevraagd waarom de materie om ons heen massa

Nadere informatie

HET PROJECT LARGE HADRON COLLIDER

HET PROJECT LARGE HADRON COLLIDER HET PROJECT LARGE HADRON COLLIDER LHC of Large Hadron Collider zal in de 21 ste eeuw voor een groot deel de natuurkunde van de elementaire deeltjes reviseren. Het voorbereidingswerk heeft meer dan 10 jaar

Nadere informatie

1 Leerlingproject: Kosmische straling 28 februari 2002

1 Leerlingproject: Kosmische straling 28 februari 2002 1 Leerlingproject: Kosmische straling 28 februari 2002 1 Kosmische straling Onder kosmische straling verstaan we geladen deeltjes die vanuit de ruimte op de aarde terecht komen. Kosmische straling is onder

Nadere informatie

Versnellers en Detectoren

Versnellers en Detectoren Versnellers en Detectoren Nieuwe deeltjes ontdekken, bestuderen Maken van nieuwe deeltjes: creëren van massa Meesterklassen Deeltjesfysica p.1/20 Versnellers en Detectoren Nieuwe deeltjes ontdekken, bestuderen

Nadere informatie

Onder constituenten verstaat men de fundamentele fermionen: de quarks in het versnelde proton of anti-proton, t of de versnelde elektronen of

Onder constituenten verstaat men de fundamentele fermionen: de quarks in het versnelde proton of anti-proton, t of de versnelde elektronen of 1 2 3 Onder constituenten verstaat men de fundamentele fermionen: de quarks in het versnelde proton of anti-proton, t of de versnelde elektronen of positronen. De vooruitgang in de hoge-energie fysica

Nadere informatie

Werkstuk Natuurkunde Het Higgsboson

Werkstuk Natuurkunde Het Higgsboson Werkstuk Natuurkunde Het Higgsboson Werkstuk door Anoir 2099 woorden 12 maart 2018 8,5 1 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Newton HET HIGGSBOSON EN ZIJN DEMYSTIFICATIE Door: Anoir Koolhoven, Sergio

Nadere informatie

Het Standaardmodel. HOVO college Teylers 20 maart 2012 K.J.F.Gaemers

Het Standaardmodel. HOVO college Teylers 20 maart 2012 K.J.F.Gaemers Het Standaardmodel HOVO college Teylers 20 maart 2012 K.J.F.Gaemers 20 maart 2012 HOVO 2012 I 2 20 maart 2012 HOVO 2012 I 3 C12 atoom 6 elektronen 6 protonen 6 neutronen 20 maart 2012 HOVO 2012 I 4 20

Nadere informatie

Theory DutchBE (Belgium) De grote hadronen botsingsmachine (LHC) (10 punten)

Theory DutchBE (Belgium) De grote hadronen botsingsmachine (LHC) (10 punten) Q3-1 De grote hadronen botsingsmachine (LHC) (10 punten) Lees eerst de algemene instructies in de aparte envelop alvorens te starten met deze vraag. In deze opdracht wordt de fysica van de deeltjesversneller

Nadere informatie

Woensdag 17 februari 2010 5:30 Uit de veren 6:20 Verzamelen bij station Laan van Nieuw Oost Indië. Begeleiders Bram van Leeuwen en Robbert Stamm + 12

Woensdag 17 februari 2010 5:30 Uit de veren 6:20 Verzamelen bij station Laan van Nieuw Oost Indië. Begeleiders Bram van Leeuwen en Robbert Stamm + 12 Woensdag 17 februari 2010 5:30 Uit de veren 6:20 Verzamelen bij station Laan van Nieuw Oost Indië. Begeleiders Bram van Leeuwen en Robbert Stamm + 12 Leerlingen College Het Loo/ Huygens Lyceum Voorburg

Nadere informatie

Start van de Large Hadron Collider te CERN

Start van de Large Hadron Collider te CERN Start van de Large Hadron Collider te CERN Zoektocht voor een Belgische Nobelprijs in de fysica Belgische Persmap Korte samenvatting: Wetenschappers en ingenieurs uit alle hoeken van de wereld leggen de

Nadere informatie

Large Hadron Collider. Werkbladen. HiSPARC. 1 Inleiding. 2 Voorkennis. 3 Opgaven atoombouw. C.G.N. van Veen

Large Hadron Collider. Werkbladen. HiSPARC. 1 Inleiding. 2 Voorkennis. 3 Opgaven atoombouw. C.G.N. van Veen Werkbladen HiSPARC Large Hadron Collider C.G.N. van Veen 1 Inleiding In het voorjaar van 2015 start de LHC onieuw o. Ditmaal met een hogere energie dan ooit tevoren. Protonen met een energie van 7,0 TeV

Nadere informatie

Wordt echt spannend : in 2015 want dan gaat versneller in Gevene? CERN echt aan en gaat hij draaien op zijn ontwerp specificaties.

Wordt echt spannend : in 2015 want dan gaat versneller in Gevene? CERN echt aan en gaat hij draaien op zijn ontwerp specificaties. Nog niet gevonden! Wordt echt spannend : in 2015 want dan gaat versneller in Gevene? CERN echt aan en gaat hij draaien op zijn ontwerp specificaties. Daarnaast ook in 2015 een grote ondergrondse detector.

Nadere informatie

De deeltjes die bestudeerd worden hebben relativistische snelheden, vaak zeer dicht bij de lichtsnelheid c. De interacties tussen deeltjes grijpen

De deeltjes die bestudeerd worden hebben relativistische snelheden, vaak zeer dicht bij de lichtsnelheid c. De interacties tussen deeltjes grijpen 1 2 De deeltjes die bestudeerd worden hebben relativistische snelheden, vaak zeer dicht bij de lichtsnelheid c. De interacties tussen deeltjes grijpen plaats op subatomaire afstanden waar enkel de kwantummechanica

Nadere informatie

De ontdekking van het Higgs boson. Ivo van Vulpen

De ontdekking van het Higgs boson. Ivo van Vulpen De ontdekking van het Higgs boson Ivo van Vulpen CERN in Genève, Zwitserland Mijn oude huis ATLAS experiment vergaderen hotel kantine directeur theoreten Deeltjesfysica 10-15 m atoom kern Wat zijn de bouwstenen

Nadere informatie

GridPix: Development and Characterisation of a Gaseous Tracking Detector W.J.C. Koppert

GridPix: Development and Characterisation of a Gaseous Tracking Detector W.J.C. Koppert GridPix: Development and Characterisation of a Gaseous Tracking Detector W.J.C. Koppert Samenvatting Deeltjes Detectie in Hoge Energie Fysica De positie waar de botsing heeft plaatsgevonden in een versneller

Nadere informatie

De zoektocht naar het Higgs boson. Ivo van Vulpen

De zoektocht naar het Higgs boson. Ivo van Vulpen De zoektocht naar het Higgs boson Ivo van Vulpen Als de Higgs ontdekt wordt gaat het de geschiedenisboeken in Als de Higgs niet ontdekt wordt gaat het ook de geschiedenisboeken in Real Madrid - Barcelona

Nadere informatie

Op het scherm ziet U een luchtfoto met daarop getekend het tracé van de LHC - slide

Op het scherm ziet U een luchtfoto met daarop getekend het tracé van de LHC - slide Dames en Heren, Samen met U zie ik uit naar de voorstelling HIGGS van een kunstenaar. Daaraan voorafgaand aan mij de eer U iets over de historische en wetenschappelijke achtergrond ervan te vertellen.

Nadere informatie

H3: Deeltjesversneller: LHC in CERN

H3: Deeltjesversneller: LHC in CERN H3: Deeltjesversneller: LHC in CERN CERN = Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire = Europese organisatie voor nucleair onderzoek CERN ligt op de grens tussen Frankrijk en Zwitserland, dicht bij Genève.

Nadere informatie

Loesje over de de Oerknal: Eerst was er niets en toen is dat nog ontploft ook

Loesje over de de Oerknal: Eerst was er niets en toen is dat nog ontploft ook 1 Loesje over de de Oerknal: Eerst was er niets en toen is dat nog ontploft ook Natuurkundigen weten weinig over het moment van de Oerknal. Wat we wel begrijpen is de evolutie van ons Universum vanaf zeg

Nadere informatie

En ik ben niet de enige, door de eeuwen heen hebben grote natuurkundigen geworsteld met het begrip massa.

En ik ben niet de enige, door de eeuwen heen hebben grote natuurkundigen geworsteld met het begrip massa. 1 Die mooie theorie heeft echter één groot probleem. In de theorie hebben alle elementaire deeltjes massa nul! En daarmee zou ook alles om ons heen massaloos zijn d.w.z. gewicht nul hebben. Misschien zit

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Veroudering en het Verval van Schoonheid Stralingshardheid van de LHCb Outer Tracker en Tijdsafhankelijke CP-Schending in Vervallen van het Type B 0 s J/ψ φ Dit proefschrift markeert

Nadere informatie

De magische wereld van het allerkleinste - gedeelde dromen & innovatie -

De magische wereld van het allerkleinste - gedeelde dromen & innovatie - De magische wereld van het allerkleinste - gedeelde dromen & innovatie - 40 jaar VIBA, 18 november 2016 Ivo van Vulpen Innovatie is overal In een steeds veranderende wereld vervult de VIBA al veertig jaar

Nadere informatie

De large hadron collider: Hoe zien de eerste botsingen eruit? Ivo van Vulpen

De large hadron collider: Hoe zien de eerste botsingen eruit? Ivo van Vulpen De large hadron collider: Hoe zien de eerste botsingen eruit? Ivo van Vulpen Het grootste en het kleinste volgens mijn dochter van 3 volgens haar vader Olifant Klein muisje Grootst Kleinst 10 +22 m 10-9

Nadere informatie

Bezoek aan CERN met Vendelinus februari Vendelinus 10/03/18

Bezoek aan CERN met Vendelinus februari Vendelinus 10/03/18 Bezoek aan CERN met Vendelinus 19 22 februari 2018 Maandag 19 februari. Genk - Annemasse (Fr.) Hotel Campanile Annemasse Dinsdag 20 februari.voormiddag Genève KATHEDRAAL SAINT PIERRE Le Jet D eau Rhône

Nadere informatie

Alice en de quarkgluonsoep

Alice en de quarkgluonsoep Alice en de quarkgluonsoep Designer: Jordi Boixader Geschiedenis en tekst: Federico Antinori, Hans de Groot, Catherine Decosse, Yiota Foka, Yves Schutz en Christine Vanoli Productie: Christiane Lefèvre

Nadere informatie

Wetenschappelijke Nascholing Deel 1: Van de alchemisten tot het Higgs-deeltje

Wetenschappelijke Nascholing Deel 1: Van de alchemisten tot het Higgs-deeltje Wetenschappelijke Nascholing Deel 1: Van de alchemisten tot het Higgs-deeltje Dirk Ryckbosch Fysica en Sterrenkunde 9 oktober 2017 Dirk Ryckbosch (Fysica en Sterrenkunde) Elementaire Deeltjes 9 oktober

Nadere informatie

Sterren kijken op de bodem van de zee Aart Heijboer

Sterren kijken op de bodem van de zee Aart Heijboer Sterren kijken op de bodem van de zee Aart Heijboer Onderzoek naar de bouwstenen van de natuur Onderzoek naar het heelal met behulp van die deeltjes Deeltjesfysica: Waaruit bestaat de wereld? Elektron:

Nadere informatie

E p m. De voorspelling van antimaterie. Paul Dirac voorspelde het bestaan van het positron in 1928

E p m. De voorspelling van antimaterie. Paul Dirac voorspelde het bestaan van het positron in 1928 De voorspelling van antimaterie Paul Dirac voorspelde het bestaan van het positron in 1928 Dirac s vergelijking impliceert: positron massa = elektron massa positron lading = +e Dirac Algebra: 2g 2 2 E

Nadere informatie

Proloog. 1897 J.J.Thomson Ontdekking van het ELEKTRON

Proloog. 1897 J.J.Thomson Ontdekking van het ELEKTRON Proloog HEP: een jong onderzoeksdomein 1897 J.J.Thomson Ontdekking van het ELEKTRON Fundamenteel onderzoek met spin off o De meest elementaire bouwstenen van alle materie o De fundamentele krachten die

Nadere informatie

Een mooi moment is er rond een honderdduizendste van een seconde. Ja het Universum is nog piepjong. Op dat moment is de temperatuur zover gedaald dat

Een mooi moment is er rond een honderdduizendste van een seconde. Ja het Universum is nog piepjong. Op dat moment is de temperatuur zover gedaald dat 1 Donkere materie, klinkt mysterieus. En dat is het ook. Nog steeds. Voordat ik u ga uitleggen waarom wij er van overtuigd zijn dat er donkere materie moet zijn, eerst nog even de successen van de Oerknal

Nadere informatie

De bouwstenen van het heelal Aart Heijboer

De bouwstenen van het heelal Aart Heijboer De bouwstenen van het heelal Aart Heijboer 13 Jan 2011, Andijk slides bekijken: www.nikhef.nl/~t61/outreach.shtml verdere vragen: aart.heijboer@nikhef.nl Het grootste foto toestel ter wereld Magneten

Nadere informatie

CERN, de LHC en Het Heelal. Aart Heijboer (CERN)

CERN, de LHC en Het Heelal. Aart Heijboer (CERN) CERN, de LHC en Het Heelal Aart Heijboer (CERN) Plan: Waarom deeltjesfysica en grote versnellers Wat weten we al Wat willen we nog meer weten CERN & de LHC Waarom zo groot/duur Wat komt er bij kijken Wat

Nadere informatie

PositronEmissieTomografie (PET) Een medische toepassing van deeltjesfysica

PositronEmissieTomografie (PET) Een medische toepassing van deeltjesfysica PositronEmissieTomografie (PET) Een medische toepassing van deeltjesfysica Wat zie je? PositronEmissieTomografie (PET) Nucleaire geneeskunde: basisprincipe Toepassing van nucleaire geneeskunde Vakgebieden

Nadere informatie

Samenvatting. Wat is licht

Samenvatting. Wat is licht Samenvatting In dit onderdeel zal worden getracht de essentie van het onderzoek beschreven in dit proefschrift te presenteren zodanig dat het te begrijpen is door familie, vrienden en vakgenoten zonder

Nadere informatie

Massa: misschien denkt u er alleen aan als u op de weegschaal staat. Grote natuurkundigen hebben er mee geworsteld. Mensen zoals Newton, Einstein en

Massa: misschien denkt u er alleen aan als u op de weegschaal staat. Grote natuurkundigen hebben er mee geworsteld. Mensen zoals Newton, Einstein en Massa: misschien denkt u er alleen aan als u op de weegschaal staat. Grote natuurkundigen hebben er mee geworsteld. Mensen zoals Newton, Einstein en recent Higgs. 1 Als ik deze voetbal een trap geef schiet

Nadere informatie

(a) Noem twee eigenschappen die quarks en leptonen met elkaar gemeen hebben.

(a) Noem twee eigenschappen die quarks en leptonen met elkaar gemeen hebben. Uitwerkingen HiSPARC Elementaire deeltjes C.G.N. van Veen 1 Hadronen Opdracht 1: Elementaire deeltjes worden onderverdeeld in quarks en leptonen. (a) Noem twee eigenschappen die quarks en leptonen met

Nadere informatie

Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje

Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje Lezing bij de afsluiting van het studiejaar 2012-2013 van HOVO Universiteit Leiden op 13 mei 2013 Door prof. dr. Jos Engelen Universiteit van Amsterdam/NIKHEF

Nadere informatie

PGO-Leidraad Algemene NatuurWetenschappen

PGO-Leidraad Algemene NatuurWetenschappen f PGO-Leidraad Algemene NatuurWetenschappen Module Artikel (titel) 1, Heelal: Higgs deeltjes Naam: Deeltjes fysica van morgen Uitgeverij: NWT magazine Datum: november 2012 Maker: George van Hal 1. Verhelder

Nadere informatie

LHCb Wat doen wij? Niels Tuning voor ET - 8 januari 2013

LHCb Wat doen wij? Niels Tuning voor ET - 8 januari 2013 LHCb Wat doen wij? Niels Tuning voor ET - 8 januari 2013 LHCb Waarom deeltjesfysica? Waarom LHCb? Resultaten Upgrade Deeltjesfysica Bestudeert de natuur op afstanden < 10-15 m 10-15 m atoom kern Quantum

Nadere informatie

Een nieuwe blik op ons heelal met de AMANDA neutrinotelescoop

Een nieuwe blik op ons heelal met de AMANDA neutrinotelescoop 10 juli 2004 Een nieuwe blik op ons heelal met de AMANDA neutrinotelescoop Philip Olbrechts olbrechts@hep.iihe.ac.be I.I.H.E.-Vrije Universiteit Brussel Waarom zijn neutrino s zo interessant? Neutrino

Nadere informatie

The Color of X-rays. Spectral Computed Tomography Using Energy Sensitive Pixel Detectors E.J. Schioppa

The Color of X-rays. Spectral Computed Tomography Using Energy Sensitive Pixel Detectors E.J. Schioppa The Color of X-rays. Spectral Computed Tomography Using Energy Sensitive Pixel Detectors E.J. Schioppa Samenvatting Het netvlies van het oog is niet gevoelig voor deze straling: het oog dat vlak voor het

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/28941 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Ortiz, Pablo Title: Effects of heavy fields on inflationary cosmology Issue Date:

Nadere informatie

Kosmische straling: airshowers. J.W. van Holten NIKHEF, Amsterdam

Kosmische straling: airshowers. J.W. van Holten NIKHEF, Amsterdam Kosmische straling: airshowers J.W. van Holten NIKHEF, Amsterdam 1. Kosmische straling. Kosmische straling wordt veroorzaakt door zeer energetische deeltjes die vanuit de ruimte de aardatmosfeer binnendringen

Nadere informatie

Alfastraling bestaat uit positieve heliumkernen (2 protonen en 2 neutronen) met veel energie. Wordt gestopt door een blad papier.

Alfastraling bestaat uit positieve heliumkernen (2 protonen en 2 neutronen) met veel energie. Wordt gestopt door een blad papier. Alfa -, bèta - en gammastraling Al in 1899 onderscheidde Ernest Rutherford bij de uraniumstraling "minstens twee" soorten: één die makkelijk wordt geabsorbeerd, voor het gemak de 'alfastraling' genoemd,

Nadere informatie

Maar nu zijn we hier. er is nog niets te zien. Dit is geen voorstelling, ik doe niet alsof en ik ben geen acteur. Ik vertel over een zoektocht.

Maar nu zijn we hier. er is nog niets te zien. Dit is geen voorstelling, ik doe niet alsof en ik ben geen acteur. Ik vertel over een zoektocht. 1 Ik weet niet of je van ver komt, of van dichtbij Ik weet niet of je de fiets nam of dat je hierheen liep Alleen of met z n twee. Maar als je dat van bovenaf zou kunnen bekijken, zie je dat jullie één

Nadere informatie

Nikhef Workshop. 3de-jaars bachelor NIKHEF/UvA. docenten: Dr. Ivo van Vulpen (ivov@nikhef.nl) Dr. Auke-Pieter Colijn (z37@nikhef.

Nikhef Workshop. 3de-jaars bachelor NIKHEF/UvA. docenten: Dr. Ivo van Vulpen (ivov@nikhef.nl) Dr. Auke-Pieter Colijn (z37@nikhef. 2009/1 viii Nikhef Workshop Black Holes in de LHC 3de-jaars bachelor NIKHEF/UvA docenten: Dr. Ivo van Vulpen (ivov@nikhef.nl) Dr. Auke-Pieter Colijn (z37@nikhef.nl) Dr. Marcel Vreeswijk (h73@nikhef.nl)

Nadere informatie

Muonen. Auteur: Hans Uitenbroek Datum: 5 februari 2013. Opleiding: VWO 6

Muonen. Auteur: Hans Uitenbroek Datum: 5 februari 2013. Opleiding: VWO 6 Muonen Auteur: Hans Uitenbroek Datum: 5 februari 2013 Opleiding: VWO 6 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Aanleiding van het onderzoek 1.2. Probleemstelling 2. Methode en werkwijze 3. Onderzoek

Nadere informatie

Massahysterie over het massamysterie. dr. Frank Filthaut Radboud Universiteit Nijmegen & Nikhef

Massahysterie over het massamysterie. dr. Frank Filthaut Radboud Universiteit Nijmegen & Nikhef Massahysterie over het massamysterie dr. Frank Filthaut Radboud Universiteit Nijmegen & Nikhef Voorbij het blote oog Antoni van Leeuwenhoek, 1632-1723: uitvinding van de microscoop ontdekking van de eerste

Nadere informatie

fragment Fantastic 4

fragment Fantastic 4 1 In dit fragment uit de science fiction film Fantastic 4 worden astronauten lam gestraald door zogenaamde kosmische straling. Zij komen er goed van af want door die straling muteert hun DNA zodanig dat

Nadere informatie

Bachelorproject: Onderscheiden van signaal en achtergrond in de CMS-detector van LHC te CERN. Promotor: Jorgen D'Hondt. Academiejaar 2006-2007

Bachelorproject: Onderscheiden van signaal en achtergrond in de CMS-detector van LHC te CERN. Promotor: Jorgen D'Hondt. Academiejaar 2006-2007 Academiejaar 2006-2007 Faculteit Wetenschappen Departement Natuurkunde Michael Maes Bachelorproject: Onderscheiden van signaal en achtergrond in de CMS-detector van LHC te CERN. Promotor: Jorgen D'Hondt

Nadere informatie

Large Hadron Collider. Uitwerkingen. HiSPARC. 1 Inleiding. 2 Voorkennis. 3 Opgaven atoombouw. C.G.N. van Veen

Large Hadron Collider. Uitwerkingen. HiSPARC. 1 Inleiding. 2 Voorkennis. 3 Opgaven atoombouw. C.G.N. van Veen Uitwerkingen HiSPARC Large Hadron Collider C.G.N. van Veen 1 Inleiding In het voorjaar van 2015 start de LHC onieuw o. Ditmaal met een hogere energie dan ooit tevoren. Protonen met een energie van 7,0

Nadere informatie

Week-end van de wetenschap, Groningen, 6 oktober 2013 Ivo van Vulpen

Week-end van de wetenschap, Groningen, 6 oktober 2013 Ivo van Vulpen Zoektocht naar de elementaire bouwstenen van de natuur Week-end van de wetenschap, Groningen, 6 oktober 2013 Ivo van Vulpen CERN in Genève, Zwitserland Deeltjesfysica 10-15 m atoom kern Wat zijn de bouwstenen

Nadere informatie

Probus Aalsmeer 20 mei Alles en Niks. VAN DE OERKNAL TOT HIGGS Niels Tuning. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Probus Aalsmeer 20 mei Alles en Niks. VAN DE OERKNAL TOT HIGGS Niels Tuning. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Probus Aalsmeer 20 mei 2015 Alles en Niks VAN DE OERKNAL TOT HIGGS Niels Tuning Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Alles en niks wat leert het allerkleinste ons over het allergrootste

Nadere informatie

Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 [1]

Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 [1] Gepubliceerd op Willem-Jan van der Zanden (http://www.wjvanderzanden.nl) Home > Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 [1] Door wjvanderzanden[2]op vr, 07/24/2015-13:29 Tags:reizen

Nadere informatie

Waarvan is het heelal gemaakt? Hoe is het allemaal begonnen?

Waarvan is het heelal gemaakt? Hoe is het allemaal begonnen? Waarvan is het heelal gemaakt? Hoe is het allemaal begonnen? We leven op aarde, een kleine blauwgroene planeet, de derde van de zon en één van de naar schatting 400 miljard sterren van de Melkweg, één

Nadere informatie

Probus 23 apr Alles en Niks. VAN DE OERKNAL TOT HIGGS Niels Tuning. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Probus 23 apr Alles en Niks. VAN DE OERKNAL TOT HIGGS Niels Tuning. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Probus 23 apr 2015 Alles en Niks VAN DE OERKNAL TOT HIGGS Niels Tuning Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Alles en niks wat leert het allerkleinste ons over het allergrootste Alles

Nadere informatie

de dynamica van melkwegstelsels te beschrijven; de versnelde uitdeining van het universum is een experimenteel gegeven maar de juiste aard en oorspron

de dynamica van melkwegstelsels te beschrijven; de versnelde uitdeining van het universum is een experimenteel gegeven maar de juiste aard en oorspron Vormen de tot nu toe gekende elementaire deeltjes en interacties de fundamenteelste beschrijving van de natuur? En als dat zo is, hoe is het universum zoals we het waarnemen dan tot stand gekomen? Het

Nadere informatie

Next-to-Soft Factorization and Unitarity in Drell-Yan Processes D. Bonocore

Next-to-Soft Factorization and Unitarity in Drell-Yan Processes D. Bonocore Next-to-Soft Factorization and Unitarity in Drell-Yan Processes D. Bonocore Samenvatting In deze samenvatting probeer ik een beschrijving te geven van de thema s in dit proefschrift zonder technische details

Nadere informatie

Deel 1: in het Standaard Model bestaan er 3 generaties (flavours) neutrino s. dit werd met grote precisie bevestigd door de metingen bij de LEP

Deel 1: in het Standaard Model bestaan er 3 generaties (flavours) neutrino s. dit werd met grote precisie bevestigd door de metingen bij de LEP In dit hoofdstuk worden eerst de ontdekkingen van de neutrale en geladen leptonen besproken. Vervolgens wordt de ontdekking van het pion besproken, nauw verbonden met de ontdekking van het muon. Ten slotte

Nadere informatie

Nieuwe Grenzen: de Large Hadron Collider (I)

Nieuwe Grenzen: de Large Hadron Collider (I) Nieuwe Grenzen: de Large Hadron Collider (I) Bob van Eijk - Nikhef/Universiteit Twente HOVO, Teylers, 3 april 2012 Van ~400 jaren B.C. tot ~1869 Er is niets anders dan atomen en ruimte, al het andere is

Nadere informatie

Black Box Nobelprijs Fysica 2013

Black Box Nobelprijs Fysica 2013 Sanne Meuleneers Marlies Vandeweyer Docent: Laura Tamassia Black Box Nobelprijs Fysica 2013 Voorbeeldmateriaal ontwikkeld door aspirant-leerkrachten Onderzoek in Beweging Onderzoek als authentieke leerinhoud

Nadere informatie

Samenvatting. Geen probleem is te klein of te triviaal als je er echt iets aan kunt doen. R. Feynman

Samenvatting. Geen probleem is te klein of te triviaal als je er echt iets aan kunt doen. R. Feynman Samenvatting Geen probleem is te klein of te triviaal als je er echt iets aan kunt doen. R. Feynman De grote uitdaging van de moderne fysica is het ontdekken van de fundamentele bouwstenen van het universum,

Nadere informatie

Winnaars Deutscholympiade 2008 naar Berlijn

Winnaars Deutscholympiade 2008 naar Berlijn Winnaars Deutscholympiade 2008 naar Berlijn Lucy van der Windt (Stanislascollege, Delft), Jeroen Bosch (PiusX-college, Almelo) en Gerwin Hoekstra (Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen), de winnaars van

Nadere informatie

Doet onze zon het morgen nog? D.w.z. schijnt hij morgen ook weer lekker? Als ik het publiek vraag hoe lang het duurt voor het licht van de zon op de

Doet onze zon het morgen nog? D.w.z. schijnt hij morgen ook weer lekker? Als ik het publiek vraag hoe lang het duurt voor het licht van de zon op de Doet onze zon het morgen nog? D.w.z. schijnt hij morgen ook weer lekker? Als ik het publiek vraag hoe lang het duurt voor het licht van de zon op de Aarde aankomt is het antwoord steevast: zo n 8 minuten

Nadere informatie

Muons in early ATLAS data: from first collisions to W+ W- production Ottersbach, J.P.

Muons in early ATLAS data: from first collisions to W+ W- production Ottersbach, J.P. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Muons in early ATLAS data: from first collisions to W+ W- production Ottersbach, J.P. Link to publication Citation for published version (APA): Ottersbach, J. P.

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Arras. De Champs-Élysées

Arras. De Champs-Élysées Utrecht, de Domstad Neeltje Jans Arras Kasseien in Noord-Frankrijk De Champs-Élysées Alpe d Huez Gâteau à la broche Utrecht, de Domstad De Tour de France start in 2015 in Utrecht. Utrecht wordt ook wel

Nadere informatie

LDR naar CERN. LDR naar CERN, pag. 1. Door: F.Horsten & F.Smit

LDR naar CERN. LDR naar CERN, pag. 1. Door: F.Horsten & F.Smit Door: F.Horsten & F.Smit LDR naar CERN De Lastechnische Discussiegroep Rotterdam is de grootste lasgroep van Nederland en nog steeds groeiende. Door o.a. het enthousiasme van de leden wordt het LDR-bestuur

Nadere informatie

OVERAL, variatie vanuit de kern LES- BRIEF. Tweede Fase. Het neutrinomysterie. Foto: CERN

OVERAL, variatie vanuit de kern LES- BRIEF. Tweede Fase. Het neutrinomysterie. Foto: CERN OVERAL, variatie vanuit de kern LES- BRIEF Tweede Fase Het neutrinomysterie Foto: CERN 1 Het was op het nieuws, het was in de krant, iedereen had het er over: neutrino s die sneller gaan dan het licht.

Nadere informatie

Zoektocht naar de elementaire bouwstenen van de natuur. Resultaten uit 1 e jaar van de LHC. Ivo van Vulpen

Zoektocht naar de elementaire bouwstenen van de natuur. Resultaten uit 1 e jaar van de LHC. Ivo van Vulpen Zoektocht naar de elementaire bouwstenen van de natuur Resultaten uit 1 e jaar van de LHC Ivo van Vulpen Deeltjesfysica 10-15 m atoom kern Wat zijn de bouwstenen van de dingen om ons heen? De stand van

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Majorana Neutrino s en Donkere Materie

Majorana Neutrino s en Donkere Materie ? = Majorana Neutrino s en Donkere Materie Patrick Decowski decowski@nikhef.nl Majorana mini-symposium bij de KNAW op 31 mei 2012 Elementaire Deeltjes Elementaire deeltjes en geen quasi-deeltjes! ;-) Waarom

Nadere informatie

Deeltjes in Airshowers. N.G. Schultheiss

Deeltjes in Airshowers. N.G. Schultheiss 1 Deeltjes in Airshowers N.G. Shultheiss 1 Inleiding Deze module volgt op de module Krahten in het standaardmodel. Deze module probeert een beeld te geven van het ontstaan van airshowers (in de atmosfeer)

Nadere informatie

Algemeen. Cosmic air showers J.M.C. Montanus. HiSPARC. 1 Kosmische deeltjes. 2 De energie van een deeltje

Algemeen. Cosmic air showers J.M.C. Montanus. HiSPARC. 1 Kosmische deeltjes. 2 De energie van een deeltje Algemeen HiSPARC Cosmic air showers J.M.C. Montanus 1 Kosmische deeltjes De aarde wordt continu gebombardeerd door deeltjes vanuit de ruimte. Als zo n deeltje de dampkring binnendringt zal het op een gegeven

Nadere informatie

Doet onze zon het morgen nog? D.w.z. schijnt hij morgen ook weer lekker? Als ik het publiek vraag hoe lang het duurt voor het licht van de zon op de

Doet onze zon het morgen nog? D.w.z. schijnt hij morgen ook weer lekker? Als ik het publiek vraag hoe lang het duurt voor het licht van de zon op de Doet onze zon het morgen nog? D.w.z. schijnt hij morgen ook weer lekker? Als ik het publiek vraag hoe lang het duurt voor het licht van de zon op de Aarde aankomt is het antwoord steevast: zo n 8 minuten

Nadere informatie

Windmolenpark Houten. Project nask & techniek Leerjaar 2 havo/atheneum College de Heemlanden, Houten. Namen: Klas:

Windmolenpark Houten. Project nask & techniek Leerjaar 2 havo/atheneum College de Heemlanden, Houten. Namen: Klas: Namen: Klas: Windmolenpark Houten Project nask & techniek Leerjaar 2 havo/atheneum College de Heemlanden, Houten Ontwikkeld door: Geert Veenstra Gerard Visker Inhoud Probleem en hoofdopdracht Blz 3 Samenwerking

Nadere informatie

Gymnasium. Op het Hondsrug College. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Gymnasium. Op het Hondsrug College. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Gymnasium Op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Gymnasium Hondsrug Het Gymnasium Hondsrug is een afdeling van het Hondsrug College. Het is onderdeel van het vwo,

Nadere informatie

ATLAS: Detector & Fysica. Robin van der Leeuw

ATLAS: Detector & Fysica. Robin van der Leeuw ATLAS: Detector & Fysica Robin van der Leeuw 14-11-2011 Doel Doel is om een idee te geven van: Hoe een detector deeltjes detecteert Waarom zoveel botsingen nodig zijn Hoe we onderzoek doen Een paar voorbeelden

Nadere informatie

Symmetie en Symmetrie. in het Standaard Model

Symmetie en Symmetrie. in het Standaard Model Symmetie en Symmetrie in het Standaard Model Eric Laenen Utrecht Het Higgs deeltje Wat weet U wellicht al? - Higgs deeltje is klein (en duur) - media noemen het te vaak God-deeltje? - wordt gezocht onder

Nadere informatie

Gravitatiegolven & Technology Transfer

Gravitatiegolven & Technology Transfer Gravitatiegolven & Technology Transfer Nikhef onderzoekers spelen een leidende rol in het onderzoek naar gravitatiegolven. Deze minuscule rimpelingen in ruimte-tijd vereisen naast complexe data analyse

Nadere informatie

HOVO: Gravitatie en kosmologie OPGAVEN WEEK 1

HOVO: Gravitatie en kosmologie OPGAVEN WEEK 1 HOVO: Gravitatie en kosmologie OPGAVEN WEEK Opgave : Causaliteit In het jaar 300 wordt door de Aardse Federatie een ruimteschip naar een Aardse observatiepost op de planeet P47 gestuurd. Op de maan van

Nadere informatie

Elementaire Deeltjesfysica

Elementaire Deeltjesfysica Elementaire Deeltjesfysica FEW Cursus Jo van den Brand 24 November, 2008 Structuur der Materie Inhoud Inleiding Deeltjes Interacties Relativistische kinematica Lorentz transformaties Viervectoren Energie

Nadere informatie

Higgs-deeltje. Peter Renaud Heideheeren. Inhoud

Higgs-deeltje. Peter Renaud Heideheeren. Inhoud Higgs-deeltje Peter Renaud Heideheeren Inhoud 1. Onze fysische werkelijkheid 2. Newton Einstein - Bohr 3. Kwantumveldentheorie 4. Higgs-deeltjes en Higgs-veld 3 oktober 2012 Heideheeren 2 1 Plato De dingen

Nadere informatie

Aanwijzing: Lees de verhalen op de borden boven de kist goed; er staan aanwijzingen op. Kijk goed in de kist. Valt je daar iets bijzonders op?

Aanwijzing: Lees de verhalen op de borden boven de kist goed; er staan aanwijzingen op. Kijk goed in de kist. Valt je daar iets bijzonders op? Ondergronds Opdrachten groepen 5, 6 en 7 In Ondergronds gaan kinderen aan de slag als een echte archeoloog. Ondergronds is een reconstructie van een archeologische opgraving. De leerlingen werken met echte

Nadere informatie

Samenvatting Eerste meting van de fragmentatiebreukverhouding f s /f d met laagste orde hadronische vervallen bij 7 TeV pp botsingen

Samenvatting Eerste meting van de fragmentatiebreukverhouding f s /f d met laagste orde hadronische vervallen bij 7 TeV pp botsingen Samenvatting Eerste meting van de fragmentatiebreukverhouding f s /f d met laagste orde hadronische vervallen bij 7 TeV pp botsingen Het belangrijkste in het leven, is om niet op te houden met het stellen

Nadere informatie

Measuring the Higgs Boson Mass Using Event-By-Event Uncertainties A. Castelli

Measuring the Higgs Boson Mass Using Event-By-Event Uncertainties A. Castelli Measuring the Higgs Boson Mass Using Event-By-Event Uncertainties A. Castelli Samenvatting Dit proefschrift beschrijft de resultaten van mijn onderzoek naar de bepaling van de massa van het Higgs boson

Nadere informatie

Schoolexamen Moderne Natuurkunde

Schoolexamen Moderne Natuurkunde Schoolexamen Moderne Natuurkunde Natuurkunde 1,2 VWO 6 24 maart 2003 Tijdsduur: 90 minuten Deze toets bestaat uit 3 opgaven met 16 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Kijk eens naar de de volgende figuren:

Kijk eens naar de de volgende figuren: S A M E N VAT T I N G Kijk eens naar de de volgende figuren: Het linkerplaatje is met een microscoop gemaakt en toont een menselijke cel. Een cel is van de orde van grootte van een micrometer (µm), 10

Nadere informatie

Detectie van kosmische straling

Detectie van kosmische straling Detectie van kosmische straling muonen? geproduceerd op 15 km hoogte reizen met een snelheid in de buurt van de lichtsnelheid levensduur = 2,2.10-6 s s = 2,2.10-6 s x 3.10 8 m/s = 660 m = 0,6 km Victor

Nadere informatie

Zondag 4 februari 2018

Zondag 4 februari 2018 Zondag 4 februari 2018 Zondagochtend moesten we vroeg op want we moesten zeven uur op Schiphol zijn. Daar verzamelden we, 10 leerlingen en 3 docenten. Nadat we er allemaal waren gingen we inchecken en

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei totale examentijd 3 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei totale examentijd 3 uur natuurkunde 1,2 Examen VWO - Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei totale examentijd 3 uur 20 05 Vragen 1 tot en met 17. In dit deel staan de vragen waarbij de computer

Nadere informatie