中国科学院高能物理研究所.ppt
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and in galaxy clusters. What is it ???
If the answer is Super Symmetric Particles,
How can we find it? LHC !!
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
The Second Dark Matter problem: The dark matter seems to make up only 30-50% of the critical density This may be linked with observations of a possible accelerating expansion of the universe at large distances.
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
Will the Expansion ever stop ?
Inflation predicts a flat universe. This means that the Density of Matter and Energy equals the so called critical density
她始终处于科学的前沿。 她总结出的“标准模型”是物理的基础。 她把人们的认识水平推进到 10 –19 米。
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
Large structures and Orders of Magnitude
地
10 7 m
球
(10000000米)
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
corona
Sun (Eclipse)
10 9 m
Sun ≈ 2x1030 kg ≈ 1057 (protons + neutrons) nucleons
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
Earth Orbit 10 11 m
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
Ordinary Matter can account for only up to
5% of the critical density
Dark Matter Problems
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
TNSiatgsnharoevhoelt:ieaeushdxienebyFdarGlei?rsatphls(adhetxaeiDrrekisca)asrlmhkhoaauMtlltodaeorstfitmempralytptnreoortbaelrxeoimusnt:d! the galaxy
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
measured
speed 200km/s
predicted
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
distance from center
北京, 2002. 5. 19.
Gravitational lensing
Distant galaxy 109 light years
1080 nucleons
客体尺度与观测手段
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
Dominated by Matter and Gravity **
(1011 galaxies, 1022 stars)
Described by General Relativity
(or Newtonian Mechanics)
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
Summary of the largest structures
10 21 m
10 22 m
10 23 m
10 24 m
10 25 m
10 26 m
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
10 11 galaxies 10 22 stars
北京, 2002. 5. 19.
Milky Way (银河系)
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
Spiral Galaxy
100 000 light years
= 10 21 m
10 11 stars
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
/~besr/ppt/hepintro.ppt
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
什么是高能物理?
高能物理又称粒子物理,是研究物质的基本组元和它 们之间相互作用规律的一门学科。 高能是指研究粒子物理需要高能加速器实验手段,能 量一般大于 1 GeV (10 9电子伏)。 高能物理研究的内容涉及到基本的物质结构及其相互 作用规律,因而在人们认识世界和改造世界过程中起 到很大作用。
Foreground cluster
2x 109 light years
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
Observer
北京, 2002. 5. 19.
Large amounts of invisible (dark) matter Can NOT be ordinary matter : - does not interact with light - does not interact with ordinary matter - does concentrate around galaxies
** This is far from the whole truth !!
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
15 billions = 1.5 x 10 12 years ago and since then ever expandingSpiral Galaxy
100 000 light years
= 10 21 m
10 11 stars
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
Hubble Deep Field
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
A Foamy Universe (bubbles 200 Mly across)
If the answer is Super Symmetric Particles,
How can we find it? LHC !!
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
The Second Dark Matter problem: The dark matter seems to make up only 30-50% of the critical density This may be linked with observations of a possible accelerating expansion of the universe at large distances.
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
Will the Expansion ever stop ?
Inflation predicts a flat universe. This means that the Density of Matter and Energy equals the so called critical density
她始终处于科学的前沿。 她总结出的“标准模型”是物理的基础。 她把人们的认识水平推进到 10 –19 米。
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
Large structures and Orders of Magnitude
地
10 7 m
球
(10000000米)
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北京, 2002. 5. 19.
corona
Sun (Eclipse)
10 9 m
Sun ≈ 2x1030 kg ≈ 1057 (protons + neutrons) nucleons
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北京, 2002. 5. 19.
Earth Orbit 10 11 m
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Ordinary Matter can account for only up to
5% of the critical density
Dark Matter Problems
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北京, 2002. 5. 19.
TNSiatgsnharoevhoelt:ieaeushdxienebyFdarGlei?rsatphls(adhetxaeiDrrekisca)asrlmhkhoaauMtlltodaeorstfitmempralytptnreoortbaelrxeoimusnt:d! the galaxy
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
measured
speed 200km/s
predicted
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
distance from center
北京, 2002. 5. 19.
Gravitational lensing
Distant galaxy 109 light years
1080 nucleons
客体尺度与观测手段
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
Dominated by Matter and Gravity **
(1011 galaxies, 1022 stars)
Described by General Relativity
(or Newtonian Mechanics)
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
Summary of the largest structures
10 21 m
10 22 m
10 23 m
10 24 m
10 25 m
10 26 m
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
10 11 galaxies 10 22 stars
北京, 2002. 5. 19.
Milky Way (银河系)
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
Spiral Galaxy
100 000 light years
= 10 21 m
10 11 stars
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
/~besr/ppt/hepintro.ppt
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
什么是高能物理?
高能物理又称粒子物理,是研究物质的基本组元和它 们之间相互作用规律的一门学科。 高能是指研究粒子物理需要高能加速器实验手段,能 量一般大于 1 GeV (10 9电子伏)。 高能物理研究的内容涉及到基本的物质结构及其相互 作用规律,因而在人们认识世界和改造世界过程中起 到很大作用。
Foreground cluster
2x 109 light years
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
Observer
北京, 2002. 5. 19.
Large amounts of invisible (dark) matter Can NOT be ordinary matter : - does not interact with light - does not interact with ordinary matter - does concentrate around galaxies
** This is far from the whole truth !!
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
15 billions = 1.5 x 10 12 years ago and since then ever expandingSpiral Galaxy
100 000 light years
= 10 21 m
10 11 stars
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
Hubble Deep Field
中国科学院高能物理研究所, 黄光顺
北京, 2002. 5. 19.
A Foamy Universe (bubbles 200 Mly across)