Kernphysik
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SS 2013, HHU Duesseldorf, Prof. Dr. Thomas Heinzel<br />
Vorlesung: Kern- und Elementarteilchenphysik, inoffizielle Mitschrift<br />
by: Christian Krause, Matr. 1956616 1 EINFÜHRUNG KERNPHYSIK<br />
1955 Friedrich Reines, Clyde Cowan: Entdeckung des Neutrinos: ν e + p → n + e +<br />
1960 Murray Gell-Mann, George Zweig: Postulieren Bausteine der Nukleonen (Protonen,<br />
Neutronen): Quarks ≡ Teilchen ±1/3e, ±2/3e<br />
up: q = +2/3e, down: −1/3e, Spin: 1/2, Tragen Farbladung<br />
2012 Higgs-Boson (wird derzeit verifiziert)<br />
1.3 Sternstunde der <strong>Kernphysik</strong>: Rutherford’s Streuexperiment<br />
Vor 1912: Rosinenkuchen-Modell (Thomson-Modell)<br />
Rutherford: α-Teilchen auf Au-Folie<br />
Streuexperiment: Winkelverteilung der gestreuten Projektile ⇒ Streupotential<br />
Konzept: Messe Ṅs(Θ, ∆Ω)<br />
Ṅ s = Rate gestreuter Projektile um Winkel Θ im Raumwinkel ∆Ω<br />
⇒ Differentieller Wirkungsquerschnitt dσ<br />
dΩ (Θ) ∣<br />
∣∣∣exp<br />
Theorie: Setze Potential V (⃗r) an = V (r)<br />
⇒ Θ(b), b=Stossparameter<br />
⇒ dσ<br />
dΩ (Θ) ∣<br />
∣∣∣theo<br />
Vergleiche theoretische mit experimentellen Werten<br />
(i) Experimenteller Teil:<br />
σ ≡ Integraler Wirkungsquerschnitt = effektive Streufläche eines Targets<br />
Ṅ ≡ Projektil-Teilchenfluss: Flussdichte ṅ = Ṅ/F mit F ≡ Projektilquerschnittsfläche<br />
n T ≡ Target-Dichte<br />
d ≡ Target-Dicke<br />
Insgesamt gestreut werden<br />
ṅ s = ṅ · σ · n T · d mit n T · d= Aufintegrierte Flächendichte der σ-Scheiben<br />
→ Ṅs = σ · n T · d · Ṅ<br />
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