12 - Experimentalphysik 5: Kern- und Teilchenphysik [ID:5818]
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Dieser Audiobeitrag wird von der Universität Erlangen-Nürnberg präsentiert.

Gut, fangen wir an. Also, wir haben kein Kabel. Es gab ein paar Fragen zu gestern,

die ich kurz klären möchte. Also, das erste war die Frage nach der Dreiecksungleichung.

Da hatten wir geschrieben jk Stern minus jk kleiner gleich L Gamma kleiner gleich jk Stern plus jk.

Und die Frage war, ob hier ein Pfeil drüber muss oder nicht. Und die Antwort ist nein.

Was wir gesehen haben bei dem Zerfall dreieinhalb plus nach ein halb plus,

da ist es nämlich so, dass jk Stern minus jk gleich eins ist und jk Stern plus jk ist zwei.

Und deswegen gilt hier auch die kleiner Gleichzeichen, weil L Gamma kann dann eben eins oder zwei sein.

Und deswegen hat man hier einen M1 und einen E2, wenn ich mich richtig erinnere.

Also, hier kommt kein Vektorpfeil drüber. Es war das eine.

Die zweite Frage war, jemand hatte mich gefragt, wenn man die Winkelverteilung tatsächlich messen will.

Also, man hat einen Strahler und will dann die Winkelverteilung messen,

der Gamma-Strahlung, die rauskommt, um zu messen, was für eine Multipol-Strahlung man hat.

Dann hat man natürlich in der Praxis das Problem, dass hier drin viele Kerne sind

und die Kerne natürlich unterschiedlich zueinander angeordnet sind.

Und diese Multipol-Strahlung, diese Winkelverteilung der Gamma-Strahlung gilt für einen bestimmten Kern.

Wenn man dann viele Kerne hat, die unterschiedlich zueinander angeordnet sind,

wie das typischerweise der Fall sein wird,

werden sich die ganzen Multipol-Strahlen von den verschiedenen Kernen überlagern,

was das Ganze natürlich extrem kompliziert macht.

Was man machen kann, um tatsächlich die Winkelverteilung zu messen, ist,

man nimmt sogenannte Kaskadenstrahler, bei dem ein Kern in ein Zwischenstadium zerfällt

über Gamma-Strahlung und dann nochmal über Gamma-Strahlung zerfällt.

Man hat so etwas wie Kernstern Az zu Kernstern Az-Strich plus Gamma.

Und das wird dann eben nochmal zu Kern Az.

Und dann definiert einem dieses Gamma eine bestimmte Richtung.

Und dann kann man die Winkelverteilung des zweiten Gammas relativ zu dieser Richtung messen.

Ich glaube, derjenige, der mich das gefragt hat, ist gerade nicht da.

Aber das war sozusagen, wie man das in der Praxis macht.

Und dann gab es jetzt noch eine Frage zu alle Möglichen.

Okay, schieß los.

Also das Problem war, dass ich geschrieben habe,

irgendwas wurde in 3.1 gemacht und das war möglicherweise nicht der Fall.

So, ich kann mal ganz kurz zeigen, was ich in meinem Skript für 3.1 geschrieben habe.

Und ich muss zugeben, dass 3.1 in der Tat der Tobias gemacht hat.

Deswegen hoffe ich, dass der das auch so gemacht hat.

So, jetzt machen wir das mal runter.

Das reicht.

Also eine Frage war, wieso das Q², wenn ich richtig informiert bin,

wieso das Q² gleich minus 4E E-Strich Sinusquadrat Tetherhalbe ist.

Richtig?

Das war eine Frage.

Und das haben wir zumindest mal hier besprochen.

In 3.1, ich weiß nicht, ob ihr das findet.

Also hier wird das Q² natürlich ausgerechnet, das haben wir ja hingeschrieben.

Das Q² ist das P-P-Strich-Quadrat.

So, und dann muss man letztendlich, das stimmt auch noch für unsere Rechnung,

E-E-Strich-Quadrat minus P-P-Strich-Quadrat.

Okay?

So, und dann hatten wir hier geschrieben, P ist gleich P-Strich, der Betrag,

Zugänglich über

Offener Zugang

Dauer

01:30:04 Min

Aufnahmedatum

2015-12-11

Hochgeladen am

2015-12-11 11:20:26

Sprache

de-DE

Die Vorlesung bietet eine erste Einführung in die Kern- und Teilchenphysik. 
Themen sind unter anderem: 

  • Einführung in experimentelle Methoden des Fachs (Wechselwirkung von Teilchen mit Materie, Teilchendetektoren, Grundlagen der Dosimetrie)
  • Kernphysik (Kernaufbau und Kernmodelle, radioaktive Strahlung, Kernzerfall und Kernspaltung)
  • Teilchenphysik: Nukleonen, Hadronen und Starke Wechselwirkung (Formfaktoren, Quarks und Gluonen, Erzeugung und Zerfall von Hadronen)
  • Teilchenphysik: Schwache Wechselwirkung (W- und Z-Bosonen, Paritätsverletzung, CP-Verletzung, Neutrinooszillationen)
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