Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


11 - 13 / 13
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
11.
Нобеловата награда за физика 2011
Tanja Petrushevska, 2012, poljudni članek

Opis: Оваа година Нобеловата награда за физика му припадна на важно откритие од областа на космологијата: забрзаното ширење на Универзумот. Ќе се обидам да го опишам ова откритие преку личното искуство, со тоа што присуствував на различните активности на Нобеловата недела, а и со тоа што мојата работа околу докторскиот труд е тесно поврзана со истата тема. Нобеловата награда е основана од пронаоѓачот на динамитот, шведскиот физичар Алфред Нобел (1833 - 1896) за најголеми достигања во областа на физиката, хемијата, медицината, книжевноста, мирот и економијата. Со исклучок на наградата за мир, Нобеловите награди се врачуваат во Стокхолм на годишната церемонија која се одржува на 10 декември, годишнина од смртта на Алфред Нобел. Оваа година го имав задоволството да присуствувам на церемонијата за доделување на Нобеловите награди. Да се присуствува на оваа церемонија е голема чест бидејќи сите гости се поканети лично од страна на Нобеловата фондација и нема билети на продажба за пошироката јавност. На 8-ми декември секоја година, на Универзитетот во Стокхолм, Нобеловците ги држат познатите Нобелови предавања кои се достапни за сите. Оваа година, половина од Нобеловата награда за физика ја доби Сол Перлмутер – основач на Supernova Cosmology project, додека пак другата половина од наградата им припадна на Брајан Шмит и Адам Рис од тимот на High-z Supernova Search. На 12 декември, добитниците на Нобеловата награда за физика и хемија го посетија Универзитетот на Стокхолм каде што имав прилика да ги сретнам. Мојот професор Ариел Губар од Стокхолм е дел од тимот којшто го издаде едниот од двата труда за кои беше доделена Нобеловата награда. Во почетокот на 1990-тите тој работел како пост-докторанд во лабораторија на "Беркли", САД, каде што се запознал со Сол Перлмутер. Заедно тие скицираат како да го спроведат истражувањето за суперновите. Соработката продолжува, и Сол Перлмутер во текот на следните години е чест посетител на Стокхолм. Тоа што јас го работам моментално во склоп на докторатот на некој начин претставува продолжение на откритието дека Универзумот се шири забрзано. Следниот чекор е да се истражува Вселената на сè поголеми растојанија, но иако суперновите се многу светли, сепак сме ограничени во тоа колку далечни супернови можеме да откриеме со сегашната генерација на телескопи. Но, оваа граница може да биде проширена со мала помош од гравитацијата. Тимот, од кој и јас сум дел, сега е составен од Ариел Губар и Раман Аманулах од универзитетот во Стокхолм, и моментално спроведуваме испитување со користење на податоците од Nordic Optic Telescope на Канарските острови, со други зборови, бараме далечни супернови со користење на различни масивни галактички јата како леќа.
Ključne besede: Нобелова награда, физика, 2011, космологија, ширење на вселената, Сол Перлмутер, Брајан Шмит, Адам Рис, Supernova Cosmology project, High-z Supernova Search
Objavljeno v RUNG: 29.01.2018; Ogledov: 3598; Prenosov: 0
Gradivo ima več datotek! Več...

12.
Search for Physics beyond the Standard Model with the CRESST Experiment
2017, magistrsko delo

Opis: In spite of the successes of observational astro- and particle physics and cosmology very much of the universe remains unknown. The Standard Model of particle physics is a theory describing the electromagnetic, weak, and strong nuclear interactions, as well as classifying all the subatomic particles known. But there is overwhelming evidence, that all the known particles, the ordinary (baryonic) matter, the building blocks of planets, stars and ourselves, only make up about 4.9% of the energy content of the universe. The standard model of cosmology (CDM) indicates that the total mass-energy of the universe contains beside the 4.9% ordinary matter two other components: 26.8% dark matter and 68.3% dark energy. The accelerating expansion of the Universe is the result of the effect of the dark energy with its most simple form given by a cosmological constant in Einstein's Equation. Dark matter is an unidentified type of matter that is not accounted for by dark energy and neutrinos and is generally believed to be a non-relativistic, charge neutral and non-baryonic new form of matter. Although dark matter has not been directly observed yet, its existence and properties are inferred from its gravitational effects such as the motions of visible matter, gravitational lensing, its influence on the universe's large-scale structure, and its effects in the cosmic microwave background. Thus the search for Dark Matter is the search for physics beyond the standard model. Although the nature of dark matter is yet unknown, its presence is crucial to understanding the future of the universe. The CRESST experiment is searching for direct evidence in the form of a nuclear recoil induced on a scintillating CaWO4 crystal by a dark matter particle, and is installed and taking data underground at Laboratory Nazionali del Gran Sasso (LNGS) in Italy. While both, dark energy and dark matter, have not been detected directly, a class of dark matter particles that interact only via gravity and the weak force, referred to asWeakly Interacting Massive Particles (WIMPs), has been established as the leading candidate among the dark matter community. For this thesis a special model of dark matter was studied, namely the dark photon. This thesis provides a detailed description of the calculation of the 90% upper limit on the dark photon kinetic mixing based on data from the second phase of the CRESST experiment. The analysis was carried out in a frequentist approach based on the (unbinned) maximum-likelihood method and likelihood ratios. To make a statement about the calculated result and its quality, the used algorithm had to be tested, what was done with Monte Carlo simulations (pseudo data).
Ključne besede: astro physics, particle physics, cosmology, universe, Standard Model of particle physics, standard model of cosmology, matter, ordinary matter, dark matter, dark energy, accelerating expansion of the Universe, non-baryonic, new form of matter, gravitational lensing, cosmic microwave background, search for physics beyond the standard model, CRESST experiment, direct detection, CaWO4 crystal, underground laboratory, Laboratory Nazionali del Gran Sasso, Weakly Interacting Massive Particles, WIMP, dark photon, 90% upper limit, upper limit, kinetic mixing, frequentist approach, unbinned, maximum likelihood
Objavljeno v RUNG: 13.10.2017; Ogledov: 4631; Prenosov: 0
Gradivo ima več datotek! Več...

13.
Iskanje izvedeno v 0.02 sek.
Na vrh