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Einführung in die Kern- und Elementarteilchenphysik Integrierte Darstellung von Kern- und Elementarteilchenphysik - mit neuen Erkenntnissen zur elektroschwachen Wechselwirkung, zum Higgs-Boson und zu Quark-Gluon-Plasmen Kern- und Elementarteilchenphysik wird an deutschen Universitäten im zweiten oder dritten Studienjahr im Rahmen der Kursvorlesung Experimentalphysik oder als Wahlpflichtfach angeboten. Inhaltlich im Mittelpunkt stehen die Eigenschaften und Wechselwirkungen der Bestandteile von Atomkernen wie Neutronen und Protonen und den noch kleineren Elementarteilchen wie Quarks…mehr
Einführung in die Kern- und Elementarteilchenphysik
Integrierte Darstellung von Kern- und Elementarteilchenphysik - mit neuen Erkenntnissen zur elektroschwachen Wechselwirkung, zum Higgs-Boson und zu Quark-Gluon-Plasmen
Kern- und Elementarteilchenphysik wird an deutschen Universitäten im zweiten oder dritten Studienjahr im Rahmen der Kursvorlesung Experimentalphysik oder als Wahlpflichtfach angeboten. Inhaltlich im Mittelpunkt stehen die Eigenschaften und Wechselwirkungen der Bestandteile von Atomkernen wie Neutronen und Protonen und den noch kleineren Elementarteilchen wie Quarks und anderen Teilchen, die im sogenannten Standardmodell zusammengefasst sind.
Einführung in die Kern- und Elementarteilchenphysik beschreibt die Grundlagen der Kern- und Elementarteilchenphysik einheitlich, da viele Phänomene und Methoden in beiden Bereichen eine wichtige Rolle spielen. Der Inhalt umfasst alle wichtigen Themengebiete, von den theoretischen und konzeptionellen Grundlagen bis hin zu experimentellen Methoden dieser Disziplin.
Mit 169 anspruchsvollen Aufgaben zur Lösung im Selbststudium oder unter Anleitung im Übungsbetrieb eignet sich das Lehrbuch für Studierende zur Prüfungsvorbereitung ebenso wie zur Vorbereitung auf Forschungsarbeiten dank zahlreicher Verweise auf Originalliteratur und die Entwicklungen an den neuesten Beschleunigern.
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Autorenporträt
Nach Studium und Promotion an der Universität Bonn begann Hartmut Machner eine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungszentrum Jülich. Es folgten eine Vertretungsprofessur an der Universität Bremen und eine Gastprofessur an der University of Witwatersrand in Johannesburg, Südafrika. Hartmut Machner begann seine Vorlesungstätigkeit 1994 an der Universität Duisburg-Essen, von der er im Jahr 2000 zum Honorarprofessor ernannt wurde.
Inhaltsangabe
HISTORISCHE ANFÄNGE Aufgaben
GLOBALE EIGENSCHAFTEN VON KERNEN UND NUKLEONEN Massen, Bindung Streuexperimente Quantenmechanik der Streuung Elastische Elektronenstreuung an Kernen Streuung leichter Ionen an Kernen Elektromagnetische Momente Ladungsverteilung der Nukleonen Partonen Partialwellenzerlegung Alpha-Zerfall Halbklassische Beschreibung Die Nukleon-Nukleon-Wechselwirkung Aufgaben
KERNMODELLE Fermi-Gas-Modell Tröpfchenmodell Das Schalenmodell Deformierte Kerne Das optische Modell Einteilchen-Anregungen Kollektive Anrungen Aufgaben
UNGEBUNDENE SYSTEME, SYMMETRIEN Resonanzen in Kernen Riesenresonanzen Erhaltungsgrößen Eigenschaften der Feldteilchen Empirische Erhaltungssätze Das Pi-Nukleon-System Resonanzen im Pi-Pi System Die Strangeness Eta-Zerfälle und die C-Konjugation Aufgaben
QUARKONIA UND DIE STARKE WECHSELWIRKUNG Multipletts leichter Quarks Schwere Quarks QCD, Jets und Gluonen Struktur der Nukleonen Chirale Störungstheorie Streuung von Hadronen bei hohen Energien Aufgaben
DIE ELEKTROSCHWACHE WECHSELWIRKUNG Leptonen Der Nukleare Beta-Zerfall, Fermi's Theorie Verletzung der Paritätserhaltung, Helizität der Leptonen Die V-A-Wechselwirkung Test der V-A-Theorie Der neutrale, schwache Strom Die Feldbosonen der schwachen Wechselwirkung Schwache Zerfälle von Teilchen mit Strangeness Verallgemeinerung auf sechs Quarks Die Vereinheitlichung der elektrischen und der schwachen Wechselwirkung Eichinvarianz Oszillation, CP-Verletzung Neutrinos Aufgaben
SUCHE NACH DEM HIGGS BOSON Frühe Suchen Blick durchs Schlüsselloch Produktions- und Zerfallskanäle Experimentelle Prerequisite Die Entdeckung des Higgs Bosons Aufgaben
KERNE IN EXOTISCHEN ZUSTÄNDEN Hyperkerne Mesonische Atome Schwerionenphysik bei mittleren Energien Hoch relativistische Schwerionenreaktionen Nukleares Brennen, Neutronensterne Aufgaben
ANHANG
A Fourier Transformationen B Die Raum-Zeit C Kinematik und Phasenraum D Addition von Drehimpulsen E Die Dirac-Gleichung F Matrixelemente aus Feynman-Graphen G Generatoren für die Gruppe SU(3) H Quantenzahlen der Mesonen I Teilchen im Standardmodell
GLOBALE EIGENSCHAFTEN VON KERNEN UND NUKLEONEN Massen, Bindung Streuexperimente Quantenmechanik der Streuung Elastische Elektronenstreuung an Kernen Streuung leichter Ionen an Kernen Elektromagnetische Momente Ladungsverteilung der Nukleonen Partonen Partialwellenzerlegung Alpha-Zerfall Halbklassische Beschreibung Die Nukleon-Nukleon-Wechselwirkung Aufgaben
KERNMODELLE Fermi-Gas-Modell Tröpfchenmodell Das Schalenmodell Deformierte Kerne Das optische Modell Einteilchen-Anregungen Kollektive Anrungen Aufgaben
UNGEBUNDENE SYSTEME, SYMMETRIEN Resonanzen in Kernen Riesenresonanzen Erhaltungsgrößen Eigenschaften der Feldteilchen Empirische Erhaltungssätze Das Pi-Nukleon-System Resonanzen im Pi-Pi System Die Strangeness Eta-Zerfälle und die C-Konjugation Aufgaben
QUARKONIA UND DIE STARKE WECHSELWIRKUNG Multipletts leichter Quarks Schwere Quarks QCD, Jets und Gluonen Struktur der Nukleonen Chirale Störungstheorie Streuung von Hadronen bei hohen Energien Aufgaben
DIE ELEKTROSCHWACHE WECHSELWIRKUNG Leptonen Der Nukleare Beta-Zerfall, Fermi's Theorie Verletzung der Paritätserhaltung, Helizität der Leptonen Die V-A-Wechselwirkung Test der V-A-Theorie Der neutrale, schwache Strom Die Feldbosonen der schwachen Wechselwirkung Schwache Zerfälle von Teilchen mit Strangeness Verallgemeinerung auf sechs Quarks Die Vereinheitlichung der elektrischen und der schwachen Wechselwirkung Eichinvarianz Oszillation, CP-Verletzung Neutrinos Aufgaben
SUCHE NACH DEM HIGGS BOSON Frühe Suchen Blick durchs Schlüsselloch Produktions- und Zerfallskanäle Experimentelle Prerequisite Die Entdeckung des Higgs Bosons Aufgaben
KERNE IN EXOTISCHEN ZUSTÄNDEN Hyperkerne Mesonische Atome Schwerionenphysik bei mittleren Energien Hoch relativistische Schwerionenreaktionen Nukleares Brennen, Neutronensterne Aufgaben
ANHANG
A Fourier Transformationen B Die Raum-Zeit C Kinematik und Phasenraum D Addition von Drehimpulsen E Die Dirac-Gleichung F Matrixelemente aus Feynman-Graphen G Generatoren für die Gruppe SU(3) H Quantenzahlen der Mesonen I Teilchen im Standardmodell
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