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Gli approfon-` dimenti (evidenziati in corsivo) non sono indispensabili al superamento dell’esame

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Academic year: 2021

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Programma del Corso di Particelle Elementari e Rivelatori C.d.L.S. in Fisica - Anno Accademico 2005/06

Prof. Andrea Bizzeti

E richiesta la conoscenza degli argomenti di base indicati nel programma. Gli approfon-` dimenti (evidenziati in corsivo) non sono indispensabili al superamento dell’esame. Lo studente pu`o preparare un argomento a piacere da esporre nei primi 10 minuti dell’esame.

Particelle elementari e loro interazioni.

Leptoni, quark e bosoni di gauge. Equazione di Schr¨odinger relativistica per particelle di spin zero (eq. di Klein-Gordon) e per particelle di spin 1/2 con o senza massa (eq. di Dirac, eq. di Weyl); elicit`a. Antiparticelle. Scoperta del positrone. Interazioni e diagrammi di Feynman, particelle virtuali.

I leptoni.

Interazione elettrone-fotone, diagrammi elementari di QED, diagrammi di Feynman per alcuni processi elettromagnetici e loro ordine in α. Range di una interazione; approssima- zione di range zero per le interazioni deboli a bassa energia. Leptoni µ e τ , loro decadimenti e universalit`a dell’interazione debole. Numeri leptonici e loro conservazione. Rivelazione di antineutrini e neutrini di bassa energia e di alta energia.

Gli adroni.

Classificazione degli adroni: mesoni, barioni ed antibarioni e loro composizione nel modello a quark. Numeri quantici interni di quark e adroni. Vita media (e larghezza di decadi- mento) tipica nei decadimenti forti, elettromagnetici e deboli. Mesoni π e loro decadimenti.

Nucleoni e isospin dei quark u e d. Adroni strani, stranezza e produzione associata, quark s. Numeri quantici conservati nelle interazioni forti, elettromagnetiche e deboli.

Acceleratori di particelle.

Energia disponibile nel s.d.r. del centro di massa in collisioni fascio-bersaglio e in colli- sioni fascio-fascio; luminosit`a. Acceleratori lineari elettrostatici (Van de Graaff, Cockroft- Walton). Acceleratori lineari con campi e.m. variabili, LINAC a tubi di deriva, stabilit`a di fase nei LINAC. Acceleratori circolari: ciclotrone, betatrone, sincrotrone. Oscillazioni di betatrone, focheggiamento debole e focheggiamento forte. Oscillazioni di sincrotrone e stabilit`a di fase. Radiazione di sincrotrone. Sistemi di acceleratori in cascata. Fasci secondari. Collisori fascio-fascio. Raffreddamento elettronico e raffreddamento stocastico di fasci di antiprotoni.

Interazione particelle-materia.

Interazione elettromagnetica delle particelle cariche. Perdita di energia per ionizzazione, formula di Bethe-Bloch. Fluttuazioni nell’energia depositata. Range. Raggi δ. Radiazione di frenamento, lunghezza di radiazione, energia critica. Diffusione coulombiana multipla.

Effetto ˇCerenkov. Radiazione di transizione. Interazioni forti a corto range adrone-nucleo, lunghezza di interazione nucleare. Interazione debole a corto range dei neutrini.

Interazione γ-materia.

Effetto fotoelettrico, effetto Compton, produzione di coppie. Sezione d’urto e lunghezza di attenuazione. Cascate elettromagnetiche: modello di Rossi e sviluppo longitudinale, raggio di Moli`ere e dimensioni trasverse. Cascate adroniche.

Rivelatori di particelle.

Caratteristiche dei rivelatori. Rivelatori a lettura non elettronica: emulsioni nucleari, ca- mere a nebbia e camere a bolle. Rivelatori a scintillazione (organici ed inorganici); il tubo fotomoltiplicatore. Rivelatori di ionizzazione a gas. Camere a ionizzazione e loro possibili configurazioni. Moltiplicazione a valanga della ionizzazione. Camere a fili MWPC; camere a deriva; camere TPC e ricostruzione tridimensionale delle tracce. Rivelatori a semicon- duttore: al silicio per la rivelazione di particelle cariche, al germanio per spettroscopia γ.

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Rivelatori γ a scintillazione. Spettrometri magnetici. Calorimetri elettromagnetici e ca- lorimetri adronici. Rivelatori ˇCerenkov a soglia, differenziali e RICH. Apparati di misura per esperimenti a bersaglio fisso e per esperimenti ai collider.

Simmetrie spazio-temporali.

Simmetrie, invarianza e leggi di conservazione. Invarianza per traslazione e conservazione della quantit`a di moto, invarianza per rotazione e conservazione del momento angolare.

Invarianza per riflessione spaziale e parit`a, parit`a intrinseca delle particelle, conservazione della parit`a nelle interazioni forti ed elettromagnetiche. Parit`a intrinseca di fermioni ed antifermioni, parit`a di mesoni e barioni. Coniugazione di carica e C-parit`a. Autostati della coniugazione di carica. C-parit`a di coppie di pioni, di coppie fermione-antifermione, del fotone e dei mesoni π0 ed η. Inversione temporale, misura dello spin del pione. CP e CPT.

Adroni, modello a quark e interazione forte.

Multipletti di massa; ipercarica e isospin; simmetria di isospin. Stati legati di quark ed antiquark pesanti (charmonio, bottomio), loro scoperta e determinazione dei loro numeri quantici; spettroscopia di charmonio e bottomio e modello di potenziale Q ¯Q. Adroni leggeri: supermultipletti mesonici e barionici e loro interpretazione nel modello a quark.

Ipotesi del colore. Confinamento del colore e stati adronici previsti. Invarianza di gauge SU(3)c, QCD e gluoni. Potenziale QCD nel quarkonio. Propriet`a dell’interazione forte in QCD. Annichilazioni e+e → adroni: eventi a 2 ed a 3 jet, spin del quark e del gluone, sezione d’urto e numero di colori dei quark.

Diffusione elastica leptone carico-nucleone, fattori di forma, raggio del protone. Diffusione anelastica leptone carico-nucleone, invarianti relativistici, funzioni di struttura. Invarianza di scala, modello a partoni, spin dei quark. Violazione di scaling e QCD, frazione della quantit`a di moto del nucleone trasportata dai quark.

Interazioni deboli.

Bosoni W± e Zo, interazione di corrente carica e di corrente neutra, range dell’interazione debole. Scoperta delle interazioni deboli di corrente neutra. Sezione d’urto delle interazioni neutrino-nucleone a bassa energia. Scoperta dei bosoni W± e Zo al Sp¯pS collider del CERN. Interazione debole di corrente carica: vertici W lν e W q ¯q, universalit`a leptoni- quark e mescolamento dei quark. Decadimento dei quark pesanti (s, c, b, t). Scoperta del quark t al Tevatron del Fermilab.

Interazioni deboli di corrente neutra: vertici Zν ¯ν, Zll+, Zq ¯q, assenza di correnti de- boli neutre con cambiamento di sapore. Unificazione elettrodebole, angolo di Weinberg, condizioni di unificazione e di anomalia.

Formazione della Z0 in collisioni e+e, suoi decadimenti, determinazione del numero delle famiglie leptoniche. Produzione di coppie W+Win collisioni e+e. Problema della massa e meccanismo di Higgs; bosone di Higgs e sua ricerca.

Parit`a, C-parit`a, CP e mesoni Ko

Violazione della parit`a e della C-parit`a nelle interazioni deboli. Decadimento del muone polarizzato, decadimento del pione carico, elicit`a del neutrino.

I mesoni Ko e ¯Ko: mescolamento, autostati di stranezza ed autostati di CP, KS e KL e loro principali decadimenti. Scoperta della violazione della simmetria CP. Violazione diretta ed indiretta di CP. Rigenerazione dei KS; oscillazioni di stranezza.

Oscillazioni di neutrino.

Teoria delle oscillazioni di neutrino nel vuoto, probabilit`a di cambiamento di famiglia lepto- nica nel caso di oscillazione tra due specie di neutrino. Cenni sulla teoria delle oscillazioni di neutrino nella materia (effetto Mikheev-Smirnov-Wolfenstein). Evidenze sperimentali delle oscillazioni di neutrino: neutrini da sciami atmosferici, neutrini solari, neutrini da reattore e da acceleratore.

Testo consigliato:

- B.R. Martin, G. Shaw, Particle Physics (2nd edition), Wiley 1997 - A. Bizzeti, dispensa sulle oscillazioni di neutrino, 2005

Modena, 21/12/2005

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