Przedstawie krotka historie satelitarnej misji Planck, najwazniejsze rezultaty tej misji i ich znaczenie dla modelowania wszechswiata.
room 1.03, Pasteura 5 at 10:15

dr inż. Daniel Kikoła (Politechnika Warszawska)
Looking for parity violation in heavy-ion collisions
W zderzeniach ciężkich jonów przy ultrarelatywistycznych energiach jest możliwe wytworzenie materii jądrowej o wysokiej gęstości energii, w której kwarki i gluony mogą zachowywać się jak (prawie) swobodne cząstki. Taki stan materii jest nazywany plazmą kwarkowo-gluonową i występował w pierwszych chwilach istnienia wszechświata. W zderzeniach ciężkich jonów są również wytwarzane jedne z najsilniejszych pól magnetycznych, które mogą być generowane w warunkach laboratoryjnych. Jak do tej pory nie zaobserwowano łamania parzystości w oddziaływaniach silnych, niemniej jednak chromodynamika kwantowa dopuszcza taką możliwość. W plazmie kwarkowo-gluonowej mogą wystąpić lokalne naruszenia symetrii P i CP i spowodować rozdzielenie ładunku elektrycznego wzdłuż momentu pędu układu, dając w efekcie elektryczny moment dipolowy. Takie rozdzielenie ładunków byłoby przejawem lokalnego łamania symetrii parzystości w oddziaływaniach silnych. W prezentacji przedstawię wyniki doświadczalnego poszukiwania łamania parzystości w oddziaływaniach silnych, uzyskane przez eksperymenty STAR w Brookhaven National Laboratory oraz ALICE w CERN.
Quark-Gluon Plasma is a new phase of matter with quark and gluon degrees of freedom, which can be formed in the high energy heavy ion collisions. Collisions between heavy nuclei produce also some of the strongest magnetic fields that can be generated in a laboratory. To date, the violation of parity and CP symmetries has only been observed in weak interactions, never in strong interactions. However, even if the strong interactions normally respect the CP symmetry, local metastable domains could be created in the quark gluon plasma where parity and CP are spontaneously violated. Such domains can lead to the event-by-event charge separation along the angular momentum of the two colliding nuclei, giving an electric dipole moment to the produced hot gluon matter. The observation of such an asymmetry would be a manifestation of the local strong parity violation. In this talk I will present experimental studies of possible local parity violation in heavy-ion collisions by the STAR and ALICE collaborations. room 1.03, Pasteura 5 at 10:15

dr Joanna Zalipska (NCBJ)
The latest news from neutrino physics
W czasie seminarium przedstawione zostaną nowe wyniki dotyczące fizyki neutrin prezentowane na letnich konferencjach. Po przypomnieniu na czym polegały odkrycia oscylacji neutrin, które nagrodzone zostały w tym roku nagrodą Nobla przedstawione między innymi zostaną pierwsze wyniki oscylacji na wiązce anty-neutrinowej T2K oraz pierwsze wyniki eksperymentu akceleratorowego NOVA. Omówiona zostanie również sytuacja współczesnych pomiarów w sektorze neutrin słonecznych badana przez eksperyment BOREXINO.
During the seminar the latest results from neutrino physics will be discussed based on results presented during summer conferences. After brief reminder about measurement which lead to this year Nobel prize in physics an overview through the first anti-neutrino oscillation results of T2K will be presented followed by the first results from NOVA accelerator experiment. Also current status of measurments in solar neutrino sector will be discussed using the BOREXINO experiment. room 1.03, Pasteura 5 at 10:15

dr Grzegorz Brona (IFD UW)
Diffraction at CMS
Szeroka geometryczna akceptacja detektora CMS pozwala na prowadzenie szerokiego programu badań QCD. W ramach tego programu jednym z obszarów są analizy przypadków dyfrakcyjnych. W czasie seminarium przedstawię wybrane analizy prowadzone w CMS, dostarczające wyników na przekrój czynny oddziaływań dyfrakcyjnych, prawdopodobieństwo przeżywalności przerwy w pospieszności (rapidity gap survival probability) oraz pierwsze wskazania na występowanie ewolucji BFKL w danych z LHC Run1.
CMS detector with its large geometrical coverage is a perfect tool for QCD studies. Inter alia diffractive interactions, both soft and hard, are analysed. The seminar is focused on results obtained with CMS on diffractive physics that lead to diffractive cross sections, estimation of rapidity gap survival probability and first hints of BFKL evolution in the LHC Run1 data. room 1.03, Pasteura 5 at 10:15

Tomek Bulik (OA UW)
The next generation gravitational wave observatories
Omowie czułośc i zasięg istniejących obserwatoriów fal grawitacyjnych.Nasuwa się oczywiste pytanie jak można ulepszyć te detektory.Przedstawię wyzwania techologiczne jakim należy sprostać aby zbudować obserwatoria fal grawitacyjnych kolejnej generacji.
I will review the sensitivities and astrophysical range of the current gravitational wave observatories.An obvious question is if and how these senstivities can be improved.I will review the technological challenges and that this poses and describe the ideas behind the project to construct next generation gravitational wave observatories. room 1.03, Pasteura 5 at 10:15

dr hab. Marcin Konecki (IFD UW)
Higgs Physics with the CMS experiment - properties and searches beyond the Standard Model
Po odkryciu w roku 2012 bozonu Higgsa o masie ok. 125 GeV/c2 jego badania są kontynuowane w oparciu o pełną statystykę zderzeń proton-proton zebraną przez eksperyment CMS w latach 2011 i 2012. Prowadzone badania dotyczą zarówno sprawdzenia własności cząstki Higgsa spodziewanych w ramach Modelu Standardowego (MS), jak i poszukiwania efektów, których MS nie przewiduje, czy też poszukiwania hipotetycznych cząstek Higgsa zakładanych przez teorie inne niż MS.Badania własności cząstki Higgsa dotyczą potwierdzenia siły sygnału oraz sprzężeń w przewidywanych kanałach produkcji i rozpadu, wyznaczania szerokości, a także spinu i parzystości nowoodkrytego bozonu. Obecnie nie stwierdzono żadnych odstępstw od przewidywań MS. Mimo to, obserwowana cząstka ciągle może być tylko jednym z obiektów rozszerzonego sektora Higgsa.Badania poszukiwań cząstki Higgsa spoza MS koncentrują się na bezpośrednich poszukiwaniach obiektów oraz poszukiwaniach sygnałów rozpadów zabronionych przez MS. Rozpatrywane są modele supersymetryczne (MSSM, NMSSM), modele z dwoma dubletami Higgsa (2HDM) oraz inne. Badane jest łamanie liczby leptonowej w rozpadach, produkcja rezonansowa par cząstek Higgsa, a także poszukiwane są jego niewidzialne rozpady.