Le stelle e i neutrini
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- Adolfo Alberti
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1 Le stelle e i neutrini Luciano Trasatti Istituto Nazionale Fisica Nucleare Laboratori Nazionali di Frascati resp. loc. esperimento NEMO luciano.trasatti@lnf.infn.it
2 NEMO astronomia con neutrini ovvero guardare le stelle
3 Guardare le stelle Strumenti occhio buono
4 Guardare le stelle Le costellazioni
5 Le costellazioni
6 Strumenti cannocchiale tricorporeita saturno Guardare le stelle pianeti medicei
7 Guardare le stelle Strumenti cannocchiale telescopio
8 la luce
9 Guardare le stelle Strumenti Radioastronomia
10 Guardare le stelle Strumenti Infrarosso
11 Guardare le stelle Strumenti Infrarosso spazio
12 la luce estrema
13 la luce estrema raggi gamma lunghezza d onda sole = energia
14 Guardare le stelle Strumenti raggi gamma solo spazio EGRET
15 Guardare le stelle Strumenti Cosa resta? I neutrini
16 neutrini Decadimento beta 1911 Manca qualcosa
17 Decadimento beta
18 Decadimento beta
19 Decadimento beta
20 Enrico Fermi
21 Particelle elementari All inizio
22 Particelle elementari com e fatto un atomo? Ernest Rutherford, 1911
23 Particelle elementari com e fatto un atomo? Ernest Rutherford, 1911
24 Particelle elementari un esperimento anni 50
25 Particelle elementari LHC, CERN, 2011
26 Particelle elementari ATLAS, LHC, CERN, 2011
27 Particelle elementari ora 288 pagine
28 neutrino
29 particelle elementari piccole massa protone m p = kg
30 particelle elementari piccole massa protone m p = kg kg
31 particelle elementari piccole massa protone m p = kg kg ma: e=mc 2 m p = 938 MeV
32 particelle elementari piccole massa protone = 938 MeV massa elettrone =.5 MeV massa neutrino =.1 ev
33 neutrini e stelle usare i neutrini, non studiarli energia molto alta solo da stelle guardare piu lontano indietro nel tempo verso le origini
34 neutrini e stelle ma... poche interazioni poche rivelazioni 1 km cubo a 3 km di profondita in mare
35 3 km profondita km3
36 perche in acqua? km3 effetto Cerenkov
37 km3 perche in acqua? - effetto Cerenkov - assorbitore +N-> μ e rivelatore - costo
38 moduli ottici km3 fotomoltiplicatori sfere Benthos
39 km3 costo in mare ~ 100 volte di piu che a terra
40 3 km profondita km3 RIVELATORE STAZIONE A TERRA CAVO ELETTROOTTICO
41 km3 - storia - DUMAND ( ) Hawaii US Navy
42 km3 - storia - Lago Baikal ( )
43 km3 - storia - Lago Baikal ( )
44 km3 - storia - Lago Baikal ( ) Lago Baikal ( )
45 km3 - storia - Lago Baikal ( ) km3 - storia ghiaccio poca profondita esprimenti tecnologici
46 km3 - storia - NESTOR ( )
47 km3 - storia - NESTOR ( )
48 km3 - storia - NESTOR ( ) connessioni in aria
49 km3 - storia - NESTOR ( ) 2003 una stella a 3000 m
50 km3 - storia - Antares ( )
51 km3 - storia - Antares ( )
52 km3 - storia - Antares ( ) poca profondita acqua sporca
53 km3 - storia - Amanda ( )
54 km3 - storia - Amanda ( )
55 km3 - storia - Amanda ( )
56 km3 - storia - Amanda ( )
57 km3 - storia - Amanda ( )
58 km3 - storia - NEMO ( )
59 km3 - storia - NEMO ( )
60 km3 - storia - NEMO ( )
61 km3 - storia - NEMO ( )
62 km3 - storia - NEMO ( ) Cavo elettro ottico Sottomarino Dati di progetto Fibre Ottiche: 48 fibre ottiche standard ITUT G-655. Potenza al carico: 30kW. Tensione Massima: 6kV AC Trifase. Lunghezza del Cavo: 100km (approx.). Profondità: 3.500m.
63 km3 - storia - NEMO ( ) Cavo elettroottico
64 km3 - storia - NEMO ( )
65 km3 - storia - NEMO ( )
66 km3 - storia - NEMO ( )
67 km3 - storia - NEMO ( )
68 km3net progetto europeo scelta sito R&D per km cubo
69 Perche l astrofisica? materia oscura energia oscura
70 materia oscura moto delle galassie bullet cluster
71 materia oscura effetto lente
72 energia oscura velocita di espansione dell universo
73 a che punto e la nostra conoscenza del mondo? hic sunt leones
Effetto Cherenkov - 1
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