Hvorfor velge denne retningen?

Denne studieretningen er under utfasing og tar ikke opp nye studenter, men videref?res som studieretningen Kjerne- og partikkelfysikk.

Den eksperimentelle delen vil kunne omfatte oppbygging og deltakelse i eksperimenter b?de lokalt ved Fysisk institutt s? vel som ved st?rre utenlandske laboratorier. Studentene vil kunne delta i dataanalyse av eksperimentene og tolkning av resultatene, samt hardwarebaserte detektor- og elektronikkutviklingsprosjekter eller tekniske softwareutviklingsprosjekter. Man kan derfor langt p? vei skreddersy et opplegg etter studentens interesser og ?nsker. Fagomr?det er meget internasjonalt i sin natur og det gj?res eksperimenter ved for eksempel CERN (Genève), RHIC (Brokhaven), OCL (Oslo), JYFL (Jyv?skyl?), ANL (Argonne) og JINR (Dubna)

Den teoretiske retningen omfatter b?de teoretisk partikkel- og kjernefysikk, i tillegg til visse omr?der innen kosmologi og astrofysikk. Ogs? innen den teoretiske fysikken er et utbredt internasjonalt 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ av avgj?rende betydning.

Partikkel- og kjernefysikken omfatter i hovedsak studiet av universets minste byggesteiner (kvarker og leptoner), kreftene som virker mellom dem, og de enkleste systemene som de bygger opp (hadroner og atomkjerner). Dette betyr ogs? at fysikken som beskrives p? denne studieretningen er helt sentral for ? forst? utviklingen av universet, fra den tidlige fasen etter Big Bang til den videre oppbygging av tyngre grunnstoffer. Denne kunnskapen er n?dvendig for ? kunne beskrive mange astrofysiske observasjoner - for eksempel supernovaeksplosjoner, stjernedannelse og stjerners liv og d?d.

Mye av fysikken som studeres ved denne linjen har ogs? stor betydning for nyere metoder innen medisinsk diagnose og terapi. Syklotronlaboratoriet ved Fysisk institutt er en del av PET-nettverket i Norge og spiller i dag en sentral rolle i produksjon og testing av radioaktive isotoper for flere sykehus.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 25. okt. 2019 09:53