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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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