Introduction to Experimental Particle Physics I 1100-IEPP1
Celem Wykładu jest nie tylko zapoznanie słuchaczy fizyką cząstek elementarnych, ale także przygotowanie do samodzielnej pracy w badaniach naukowych. W ramach tego przygotowania słuchacze będą musieli samodzielnie zapoznać się z niektórymi zagadnieniami z wykorzystaniem dostępnych źródeł wiedzy w tym narzędzi typu AI. Narzędzia komputerowe: programowanie i AI będą używane w celu umożliwienia słuchaczom wykonywania bardziej ambitnych obliczeń. Duży nacisk położony będzie na zrozumienie istoty problemów i plan ich rozwiązania.
Program:
* wprowadzenie historyczne
* przypomnienie szczególnej teorii względności, wprowadzenie pojęć przekroju czynnego i szerokości na rozpad
* omówienie znanych oddziaływań elementarnych i sposobu ich matematycznego opisu
* omówienia oddziaływań cząstek z materią, zasady działania detektorów cząstek, zasady budowy wielkich detektorów cząstek
* omówienie zasad działania akceleratorów i ich podstawowych parametrów
* symetrie wewnętrzne występujące w fizyce cząstek elementarnych,
* łamanie symetrii CP
* równania Kleina-Gordona i Diraca
Kierunek podstawowy MISMaP
Koordynatorzy przedmiotu
Przedmiot dedykowany programowi
Tryb prowadzenia
Założenia (lista przedmiotów)
Założenia (opisowo)
Efekty uczenia się
Student zna:
* terminologię stosowaną w fizyce cząstek,
* podstawowe metody opisu cząstek i ich oddziaływań w języku kwarków i leptonów
* metody pomiarowe stosowane w fizyce cząstek
Student rozumie:
* konieczność krytycznego podejścia do uzyskanych wyników badawczych
* konieczność spojrzenia na problemy z różnych stron
Kryteria oceniania
Ocena jest wystawiana na podstawie egzaminu ustnego.
Warunki dopuszczające do egzaminu
Obowiązkowa obecność na wykładzie: dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione
Obowiązkowe prace domowe: po każdym wykładzie będą zadawane prace domowe. Student musi przesłać rozwiązanie zadań przed kolejnym wykładem. Zadania mogą mieć postać pisemną - należy przesłać rozwiązanie w postaci ręcznego pisma (skan, lub pisane na tablecie), lub programu w języku Python - należy przesłać udokumentowany notatnik w formacie ipynb. Dopuszcza się użycie narzędzi typu AI w czasie rozwiązywania zadań jako formy pomocniczej - student musi byś w stanie udowodnić że zna i rozumie swoje rozwiązanie.
Zadania domowe mogą wymagać zapoznania się z nowym materiałem, nie omawianym, na wykładzie. Materiał taki wchodzi do zakresu egzaminu ustnego. Dopuszczalne jest nie wykonanie trzech zestawów zadań domowych (których tematyka nadal wchodzi do zakresu egzaminu ustnego).
Literatura
0. Materiały do wykładu i sprawdziany są umieszczane na stronie kursu na platformie Kampus2
1. Donald H. Perkins, Wstęp do Fizyki Wysokich Energii
2. Mark Thomson, Modern Particle Physics
3. D. Griffiths, Introduction to Elementary Particles
4. Najnowsze wydanie przeglądu Particle Data Book
5. Ian Aitchison, A. Hey, „Gauge Theories in Particle Physics
6. P. Paganini, Fundamentals of Particle Physics
7. A. Rubbia, Phenomenology of Particle Physics
8. https://arxiv.org/