<img src="navi.gif" width="160" height="440" usemap="#navi" border="0"> Ako sa interpretujú údaje?     Typické komponenty detektorov

Detektor sa preto skladá z rôznych komponentov, že každý z komponentov overuje istú dobre vymedzenú skupinu vlastností častíc. Komponenty detektoru sú usporiadané vo vrstvách naväzujúcich na seba tak, že častice musia preletieť cez všetky vrstvy postupne. Nie je zrejmé, že aká častica vznikla v zrážke, kým častica nevstúpi merateľným spôsobom do interakcie s detektorom, alebo kým sa nerozpadne na detekovateľné častice.

Interakcie rôznych druhov častíc v jednotlivých vrstvách detektorov:

*Neutrína neboli v tejto schéme ukázané, pretože neinteragujú s hmotou. O ich prítomnosti môžeme uvažovať na základe "chýbajúcej" hmotnosti a "chýbajúcej" energie. Len pre informáciu: pión () je nabitý mezón.*

Niektoré dôležité poznámky:

  • Nabité častice, ako napríklad elektróny a protóny, sú registrované v "stopovej komore" a v elektromagnetickom kalorimetri.
  • Neutrálne častice, ako neutróny a fotóny, nie sú registrované v "stopovej kommore"; a dajú sa preukázať až vtedy, keď interagujú s detektorom. Fotóny sa dajú registrovať v "elektromagnetickom kalorimetri", zatiaľ čo sa neutróny dajú preukázať cez energiu, ktorú odovzdávajú v "hadrónovom kalorimetri".
  • Každý druh častíc má v detektore svoj typický "podpis". Ak častica napríklad vyprodukuje signál len v elektromagnetickom kalorimetri, potom sa určite jedná o fotón.

Pri čelnej zrážke častice s antičasticou (kolmo na rovinu vašej obrazovky), vznikne elektrón a pozitrón (pozri obrázok). Ktorý zákon zachovaia sa ZDÁ byť porušený?

Náboj?
Leptónové číslo?
Hybnosť?
Energia?

Odpoveď

Porušený sa zdá byť zákon zachovania hybnosti, lebo nevidíme neutrína (nezanechali žiadnu stopu v detektore), ktoré tiež majú hybnosť.