Wolfgang Demtröder. Experimentalphysik. Kern-, Teilchen- und Astrophysik 4. Auflage
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1 Wolfgang Demtröder Experimentalphysik 4 Kern-, Teilchen- und Astrophysik 4. Auflage
2 Springer-Lehrbuch
3 Experimentalphysik Band 1 Mechanik und Wärme 6. Auflage ISBN Band 2 Elektrizität und Optik 6. Auflage ISBN Band 3 Atome, Moleküle und Festkörper 4. Auflage ISBN Band 4 Kern-, Teilchen- und Astrophysik 4. Auflage ISBN
4 Wolfgang Demtröder Experimentalphysik 4 Kern-, Teilchen- und Astrophysik 4., überarbeitete und aktualisierte Auflage
5 Wolfgang Demtröder TU Kaiserslautern Fachbereich Physik Erwin-Schrödinger-Str Kaiserslautern Deutschland ISSN ISBN DOI / ISBN (ebook) Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar. Springer Spektrum Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1998, 2005, 2010, 2014 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz- Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Lektorat: Vera Spillner, Stefanie Adam Einbandentwurf: deblik, Berlin Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier Springer Spektrum ist eine Marke von Springer DE. Springer DE ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media.
6 Vorwort zur vierten Auflage Seit dem Erscheinen der 3. Auflage 2009 sind sowohl in der Kern- und Hochenergiephysik als auch besonders in der Astrophysik wichtige neue Entdeckungen gemacht worden, welche bestehende Theorien bestätigen aber auch zu revidierten Vorstellungen über grundlegende Modelle und Theorien führen können. Beispiele in der Teilchenphysik sind die Entdeckung des Higgs-Bosons am CERN und die Möglichkeiten, mit neuen Beschleunigern neue Teilchen, z. B. supersymmetrische Teilchen oder WIMPS (weakly interacting massive particles) zu entdecken, in der Kernphysik die Untersuchung von instabilen Kernen mit großem Neutronenüberschuss oder die künstliche Erzeugung neuer Transurane am Darmstädter Beschleuniger GSI. In der Astrophysik hat die genauere Vermessung geringer Anisotropien der Hintergrundstrahlung detaillierte Informationen über das frühe Stadium unseres Universums gebracht. Die Diskussion über die dunkle Materie und die dunkle Energie hat Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese bisher unverstandenen Größen vielleicht experimentell geprüft werden können. Die genaue Vermessung von Supernovae in fernen Galaxien hat gezeigt, dass diese als Entfernungsstandards benutzt werden können, die zu einer verbesserten Entfernungsskala im Universum geführt haben und es wurde gezeigt, dass sich das Universum zurzeit beschleunigt ausdehnt. Die gelungene Landung des Roboters Curiosity wird wohl die bisher genaueste Untersuchung der Marsoberfläche und der chemischen Zusammensetzung des Marsgesteins und der Marsatmosphäre bringen. Die Entdeckung vieler extrasolarer Planeten hat die Frage nach der Möglichkeit von intelligentem Leben außerhalb unserer Erde neu entfacht. In dieser neuen 4. Auflage sind Fehler und Ungenauigkeiten der 3. Auflage korrigiert worden, einige Abschnitte neu formuliert worden, um eine größere Klarheit der Darstellung zu gewinnen. Außerdem werden die oben erwähnten neueren Entwicklungen ausführlicher diskutiert und Ausblicke auf mögliche Stoßrichtungen der gegenwärtigen Forschung gegeben. Der Autor dankt allen Lesern, die auf Fehler hingewiesen und Korrekturvorschläge gemacht haben. Insbesondere möchte ich Herrn Peter Staub, TU Wien, danken, der sich sehr intensiv um Korrekturen bemüht hat. Ich danke Frau Dr. Spillner für die Organisation bei der graphischen Gestaltung und beim Druck und Frau Kroke bei der Firma le-tex publishing services für Layout und Druck. Kaiserslautern, im Mai 2013 Wolfgang Demtröder
7 Vorwort zur dritten Auflage Die Astrophysik, welche den Abschluss des vierbändigen Lehrbuches über Experimentalphysik bildet, braucht fast alle Gebiete der Physik zur Erklärung der beobachteten Phänomene. Sowohl die Mechanik, als auch Thermodynamik, Hydrodynamik, Elektrodynamik, Atom- und Molekülphysik, Plasmaphysik, Kernphysik und Hochenergiephysik werden benötigt, um Sternmodelle und Vorstellungen über den Kosmos zu entwickeln. Deshalb steht die Astronomie und Astrophysik am Ende dieser Lehrbuchreihe, nachdem der Leser aller 4 Bände mit den oben genannten Gebieten vertraut ist. Seit dem Erscheinen der 2. Auflage von Band 4, wurden sowohl in der Kern- und Hochenergiephysik, als auch insbesondere in der Astrophysik viele neue experimentelle Techniken eingeführt, die zu neuen, aufregenden Ergebnissen geführt haben. Beispiele für die Hochenergiephysik sind neue Detektoren für die Erzeugung elementarer Teilchen bei hochenergetischen Zusammenstößen von Elektronen oder Hadronen, welche gleichzeitig die Art der erzeugten Teilchen, sowie deren Energie, Impuls und Streuwinkel messen können. Ein besonderes Highlight ist die Fertigstellung des weltweit größten Teilchenbeschleunigers LHC am CERN im Sommer 2009, sowie neue theoretische Ansätze zur Erweiterung des Standardmodells der Teilchenphysik. In der Astrophysik sind eine Reihe von erdgebundenen Großteleskopen gebaut worden, welche die Techniken der adaptiven und aktiven Optik in verbesserter Form benutzen und sogar mehrere Teleskope zu einem Sterninterferometer im optischen Bereich vereinigen konnten. Dies hat bewirkt, dass neben der wesentlich größeren Lichtstärke auch die Winkelauflösung erheblich verbessert werden konnte, sodass eng benachbarte Sterne im Zentrum unserer Milchstraße, wo die Sterndichte sehr groß ist, noch aufgelöst werden konnten. Viele neue die Erde umkreisenden Satelliten, wie z. B. das Hubble Space Telescope oder der Satellit KO- BE zur Untersuchung der Mikrowellen-Hintergrundstrahlung sowie zahlreiche Raumsonden haben unsere Kenntnis über unser Planetensystem und vor allem über unser Universum und seinen Zustand vor vielen Milliarden Jahren wesentlich erweitert und neue Informationen über die zeitliche Entwicklung und die Dynamik unseres Universums geliefert. Die Auswertung der Daten des HYPARCOS Satelliten, welcher die Entfernung vieler Sterne mit bisher unerreichter Genauigkeit vermessen hat, konnte manche Diskrepanzen über das Alter von Kugelsternhaufen, die aus fehlerhaften Entfernungsbestimmungen entstanden waren, beseitigen. Diese neuen Erkenntnisse haben auch neue Fragen aufgeworfen, die bisher noch nicht beantwortet werden konnten. Beispiele sind die wahrscheinliche Existenz von dunkler Materie und dunkler Energie, über deren physikalische Erklärung noch viel spekuliert wird. In der vorliegenden dritten Auflage, werden einige dieser neuen Entwicklungen vorgestellt, um dem Leser eine Vorstellung von den heute diskutierten Problemen zu geben. Die im Inhaltsverzeichnis mit * gekennzeichneten Abschnitte können für Leser, die sich nicht so eingehend mit dem Stoff beschäftigen wollen, überschlagen werden. Der Autor dankt allen Lesern, Studenten und Kollegen, die Korrekturen und Verbesserungen der Darstellung angeregt haben. Insbesondere danke ich Herrn Peter Staub von der TU Wien, für viele detaillierte Vorschläge bei der Neuauflage.
8 VIII Vorwort zur dritten Auflage Frau Steffi Hohensee von der Firma le-tex publishing services GmbH Leipzig, die Druck und Layout überwacht hat, gebührt mein Dank und ebenso Herrn Dr. Thorsten Schneider vom Springer-Verlag für seine ständige Unterstützung während der Arbeit an diesem Lehrbuch. Ich hoffe, dass diese Neuauflage das Interesse vieler Leser findet und die Begeisterung für das faszinierende Gebiet der Astronomie weckt. Der Autor ist dankbar für jeden Hinweis auf Fehler oder mögliche Verbesserungen. Auch Fragen sind willkommen. Jede diesbezügliche wird so schnell wie möglich beantwortet. Kaiserslautern, im Juni 2009 Wolfgang Demtröder
9 Vorwort zur zweiten Auflage In den sieben Jahren seit dem Erscheinen der ersten Auflage haben sich sowohl auf dem Gebiet der Kern- und Teilchen-Physik, als auch vor allem in der Astrophysik viele neue Erkenntnisse ergeben, die auf der Entwicklung neuer experimenteller Techniken, der Auswertung experimenteller Daten und auf verfeinerten theoretischen Modellen beruhen. So wurden z. B. mit dem großen Neutrino-Detektor Superkamiokande in Japan die Umwandlung von Myon-Neutrinos in Elektron-Neutrinos nachgewiesen. Das top-quark wurde entdeckt und schloss damit eine Lücke in der vorhergesagten Mitgliederzahl der Quarkfamilien. Die bei der tief-inelastischen Streuung von hochenergetischen Elektronen und Positronen entstehenden Teilchen (sowohl Hadronen als auch Leptonen) wurden inzwischen sehr detailliert untersucht. Die Ergebnisse scheinen bisher alle in Einklang mit dem Standardmodell der Teilchenphysik zu sein. Die Verzahnung von Teilchenphysik und Astrophysik bzw. Kosmologie hat sich als sehr fruchtbar erwiesen für die Entwicklung von genaueren Modellen über die Entstehung des Universums. Die vom Weltraum-Teleskop Hubble aufgenommenen Bilder haben uns ganz neue Einblicke in die Frühzeit unseres Universum beschert, und die Anwendung der adaptiven und aktiven Optik, sowie die Entwicklung der Stern-Interferometrie im optischen und nahen Infrarot-Bereich erlaubten die Messung von Position und Bewegung einzelner Sterne in der Nähe des galaktischen Zentrums. Die Ergebnisse zeigen, dass im Zentrum unserer Galaxie ein riesiges Schwarzes Loch vorhanden ist. Die Auswertung der Parallaxen-Messungen des Satelliten HIPPARCOS konnte die Entfernungsskala innerhalb unserer Milchstrasse korrigieren und damit andere Methoden zur Entfernungsmessung neu kalibrieren. Dem interstellaren und intergalaktischen Medium wurde neue Aufmerksamkeit geschenkt und eine Reihe von Beobachtungstechniken auf seine Untersuchung angewandt. Die Ergebnisse solcher Untersuchungen zeigen die große Bedeutung der Gas- und Staub-Komponente dieses Mediums nicht nur für die Abschwächung und Verfärbung der von intra- und extra-galaktischen Quellen emittierten Strahlung, sondern auch für die Bildung von Galaxien und Sternen. Natürlich konnten nicht alle neuen Entwicklungen ausführlich in dieser neuen Auflage berücksichtigt werden, weil dies den Seitenumfang gesprengt hätte. Einige, dem Autor besonders interessant erscheinenden Ergebnisse werden jedoch hier vorgestellt und zur weiteren Information wurde das Literaturverzeichnis um neu erschienene Bücher oder Zeitschriftenartikel erweitert. Viele Leser haben durch ihre Zuschriften dazu beigetragen, dass eine Reihe von Fehlern der ersten Auflage korrigiert werden und einige Abschnitte deutlicher dargestellt werden konnten. Ihnen sei allen gedankt. Besonderer Dank gebührt den Kollegen Prof. Bleck-Neuhaus, Bremen, und Dr. Grieger, MPI für Plasmaphysik, Garching, die mir ausführliche Korrekturlisten zugesandt haben. Herr Dr. T. Sauerland hat den Teil über Kernphysik genau durchgesehen, mir viele Korrekturvorschläge gemacht und neue Aufgaben mit Lösungen beigetragen. Für die Astrophysik hat Herr Kollege Prof. Mauder, Uni Tübingen, mir eine ausführliche Liste
10 X Vorwort zur zweiten Auflage von Fehlern und Vorschläge für wichtige neue Gebiete der Astrophysik geschickt, die mitgeholfen haben, diesen Teil des Buches wesentlich zu verbessern. Allen diesen Kollegen sage ich meinen herzlichen Dank. Die drucktechnische Erfassung, das Layout und die Wiedergabe der Abbildungen wurden von der Firma LE-TeX, Leipzig, in kompetenter Weise durchgeführt. Besonders danke ich Herrn Matrisch, der die Herstellung dieser Auflage betreut hat. Zum Schluss möchte ich meiner lieben Frau Harriet danken, dass sie mir durch ihre Hilfe und Unterstützung die Zeit zum Schreiben dieser Neuauflage verschafft hat. Der Autor hofft, dass durch dieses Lehrbuch auch Studenten, die nicht Kern-, Teilchen- oder Astrophysik als Prüfungsfächer gewählt haben, dazu motiviert werden, sich mit diesen faszinierenden Gebieten näher zu befassen. Er wünscht sich kritische Leser, die auch weiterhin durch ihre Zuschriften mit Hinweisen auf Fehler oder mit Verbesserungsvorschlägen zur Optimierung dieses Buches beitragen. Kaiserslautern, im Juli 2004 Wolfgang Demtröder
11 Vorwort zur ersten Auflage Nachdem im dritten Band die Struktur von Atomen, Molekülen und Festkörpern behandelt wurde, möchte dieser letzte Band des vierbändigen Lehrbuches der Experimentalphysik sowohl in die subatomare Welt der Kerne und Elementarteilchen einführen als auch einen Einblick in die Entstehung der Struktur unseres Universums, also in kosmische Dimensionen, geben. Wie bereits in den ersten drei Bänden soll auch hier das Experiment und seine Möglichkeiten zur Entwicklung eines Modells der Wirklichkeit im Vordergrund stehen. Deshalb werden die verschiedenen experimentellen Techniken der Kern-, Teilchen- und Astrophysik etwas ausführlicher dargestellt. Natürlich kann so ein umfangreiches Gebiet in einer Einführung nicht vollständig behandelt werden. Deshalb müssen selbst interessante Teilbereiche weggelassen werden, die dann in der angegebenen Spezialliteratur genauer dargestellt sind. In diesem Lehrbuch kommt es dem Autor darauf an, die enge Verknüpfung zwischen den auf den ersten Blick so verschieden erscheinenden Gebieten der Physik aufzuzeigen. So hat z. B. die Kernphysik erst ein vertieftes Verständnis erfahren durch die Ergebnisse der Elementarteilchenphysik, die auch die Grundlage des Standardmodells der Astrophysik liefert. Die entartete Materie in weißen Zwergen und Neutronensternen wird erst einer quantitativen Behandlung zugänglich durch die Erkenntnisse der Quantenphysik, und die Physik der Sternatmosphären wäre ohne intensive experimentelle und theoretische Untersuchungen der Atom- und Molekülphysik nicht so detailliert verstanden worden. Der Leser sollte am Ende des Studiums dieses Lehrbuches den Eindruck gewinnen, daß trotz der großen Fortschritte in unserer Erkenntnis der Natur zahlreiche, oft wesentliche offene Fragen bleiben, deren Lösung noch viele Physikergenerationen beschäftigen wird. Physik wird wohl nie ein abgeschlossenes Gebiet werden und die Physiker deshalb auch nicht auf die Rolle von Bewahrern des früher erforschten beschränkt bleiben, wenn dies auch manchmal so prognostiziert wird. Es gibt genügend Beispiele, wo durch unerwartete Ergebnisse von Experimenten bestehende Theorien erweitert oder neue Theorien entwickelt werden mußten. Dies wird wohl auch auf absehbare Zeit so bleiben. Nach der überwiegend positiven Aufnahme der ersten drei Bände wünscht sich der Autor eine ähnliche konstruktive Mitarbeit seiner Leser durch Hinweise auf Fehler oder Verbesserungsmöglichkeiten der Darstellung oder auf neue Ergebnisse, die nicht berücksichtigt wurden. Ich würde mich freuen, wenn dieses hiermit abgeschlossene Lehrbuch für die Kollegen eine Hilfe bei Vorlesungen sein kann sowie dazu beitragen könnte, die Begeisterung und das Verständnis bei Studenten zu wecken und die Physik auch Studierenden von Nachbarfächern nahezubringen. Wie in den vorhergehenden Bänden findet man auch hier viele Beispiele zur Illustration des Stoffes und Aufgaben mit durchgerechneten Lösungen, welche die aktive Mitarbeit des Lesers fördern sollen. Viele Leute haben bei der Fertigstellung geholfen, denen allen mein Dank gebührt. Ich danke allen Kollegen und Institutionen, die mir die Erlaubnis zur Reproduktion von Abbildun-
12 XII Vorwort zur ersten Auflage gen gegeben haben. Herr Dr. T. Sauerland, Institut für Kernphysik der Universität Bochum, hat mir mehrere Aufgaben mit Lösungen zur Verfügung gestellt, die im Lösungsteil gekennzeichnet sind, wofür ich ihm Dank schulde. Frau S. Heider, die den größten Teil des Manuskripts geschrieben hat, und insbesondere Herrn G. Imsieke, der die Redaktion übernommen hat und viele wertvolle Anregungen und Verbesserungsvorschläge beigesteuert hat, bin ich zu großem Dank verpflichtet. Herrn Th. Schmidt, welcher für den Computersatz und das Layout gesorgt hat, den Illustratoren M. Barth und S. Blaurock sowie den Korrekturlesern S. Scheel und J. Brunzendorf, der viele nützliche Hinweise für den Astrophysikteil gegeben hat, sei herzlich gedankt. Frau A. Kübler und Dr. H.J. Kölsch vom Springer-Verlag haben mich während der gesamten Entstehungszeit tatkräftig unterstützt. Für die stets gute Zusammenarbeit danke ich ihnen sehr. Ein besonderer Dank gilt meiner lieben Frau, die mir während der vierjährigen Arbeit an diesen vier Bänden durch ihre Hilfe die Zeit und Ruhe zum Schreiben gegeben hat und durch ihre Ermunterung dazu beigetragen hat, daß das gesamte Lehrbuch erfolgreich fertiggestellt werden konnte. Kaiserslautern, im November 1997 Wolfgang Demtröder
13 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung Was ist Kern-, Elementarteilchen- und Astrophysik? Historische Entwicklung der Kern- und Elementarteilchenphysik Bedeutung der Kern-, Elementarteilchen- und Astrophysik; offene Fragen Überblick über das Konzept des Lehrbuches Aufbau der Atomkerne Untersuchungsmethoden Ladung, Größe und Masse der Kerne Massen- und Ladungsverteilung im Kern Massendichteverteilung Ladungsverteilung im Kern Aufbau der Kerne aus Nukleonen; Isotope und Isobare Kerndrehimpulse, magnetische und elektrische Momente Magnetische Kernmomente Elektrisches Quadrupolmoment Bindungsenergie der Kerne Experimentelle Ergebnisse Nukleonenkonfiguration und Pauli-Prinzip Tröpfchenmodell und Bethe-Weizsäcker-Formel Zusammenfassung Übungsaufgaben Instabile Kerne, Radioaktivität Stabilitätskriterien; Stabile und instabile Kerne Instabile Kerne und Radioaktivität Zerfallsgesetze Natürliche Radioaktivität Zerfallsketten Alphazerfall Betazerfall Experimentelle Befunde Neutrino-Hypothese Modell des Betazerfalls Experimentelle Methoden zur Untersuchung des -Zerfalls Elektroneneinfang Energiebilanzen und Zerfallstypen Gammastrahlung Beobachtungen Multipol-Übergänge und Übergangswahrscheinlichkeiten Konversionsprozesse Kernisomere Zusammenfassung Übungsaufgaben... 57
14 XIV Inhaltsverzeichnis 4 Experimentelle Techniken und Geräte in Kern- und Hochenergiephysik Teilchenbeschleuniger Geschwindigkeit, Impuls und Beschleunigung bei relativistischen Energien Physikalische Grundlagen der Beschleuniger Elektrostatische Beschleuniger Hochfrequenz-Beschleuniger Beschleunigung durch Laser Kreisbeschleuniger Stabilisierung der Teilchenbahnen in Beschleunigern Speicherringe Die großen Maschinen Wechselwirkung von Teilchen und Strahlung mit Materie Geladene schwere Teilchen Energieverlust von Elektronen Wechselwirkung von Gammastrahlung mit Materie Wechselwirkung von Neutronen mit Materie Detektoren Ionisationskammer, Proportionalzählrohr, Geigerzähler Szintillationszähler Halbleiterzähler Spurendetektoren Čerenkov-Zähler Detektoren in der Hochenergiephysik Streuexperimente Grundlagen der relativistischen Kinematik Elastische Streuung Was lernt man aus Streuexperimenten? Kernspektroskopie Gamma-Spektroskopie Beta-Spektrometer Zusammenfassung Übungsaufgaben Kernkräfte und Kernmodelle Das Deuteron Nukleon-Nukleon-Streuung Grundlagen Spinabhängigkeit der Kernkräfte Ladungsunabhängigkeit der Kernkräfte Isospin-Formalismus Meson-Austauschmodell der Kernkräfte Kernmodelle Nukleonen als Fermigas Schalenmodell Rotation und Schwingung von Kernen Deformierte Kerne Kernrotationen Kernschwingungen Experimenteller Nachweis angeregter Rotationsund Schwingungszustände Zusammenfassung Übungsaufgaben
15 Inhaltsverzeichnis XV 6 Kernreaktionen Grundlagen Die inelastische Streuung mit Kernanregung Die reaktive Streuung Die stoßinduzierte Kernspaltung Energieschwelle Reaktionsquerschnitt Erhaltungssätze Erhaltung der Nukleonenzahl Erhaltung der elektrischen Ladung Drehimpuls-Erhaltung Erhaltung der Parität Spezielle stoßinduzierte Kernreaktionen Die ( ; p)-reaktion Die ( ; n)-reaktion Stoßinduzierte Radioaktivität Kernspaltung Spontane Kernspaltung Stoßinduzierte Spaltung leichter Kerne Induzierte Spaltung schwerer Kerne Energiebilanz bei der Kernspaltung Kernfusion Die Erzeugung von Transuranen Zusammenfassung Übungsaufgaben Physik der Elementarteilchen Die Entdeckung der Myonen und Pionen Der Zoo der Elementarteilchen Lebensdauer des Pions Spin des Pions Parität des -Mesons Entdeckung weiterer Teilchen Klassifikation der Teilchen Quantenzahlen und Erhaltungssätze Leptonen Das Quarkmodell Der achtfache Weg Quarkmodell der Mesonen Charm-Quark und Charmonium Quarkaufbau der Mesonen Quarkaufbau der Baryonen Farbladungen Experimentelle Hinweise auf die Existenz von Quarks Quarkfamilien Valenzquarks und Seequarks Quantenchromodynamik Gluonen Quark-Gluonen-Modell der Hadronen, Quarkeinschluss Die Masse der Quarks Starke und schwache Wechselwirkungen W- und Z-Bosonen als Austauschteilchen der schwachen Wechselwirkung Reelle W- und Z-Bosonen Paritätsverletzung bei der schwachen Wechselwirkung
16 XVI Inhaltsverzeichnis Die CPT-Symmetrie Erhaltungssätze, Symmetrien und Stabilität von Teilchen Das Standardmodell der Teilchenphysik Neue, bisher experimentell nicht bestätigte Theorien Zusammenfassung Übungsaufgaben Anwendungen der Kern- und Hochenergiephysik Radionuklid-Anwendungen Strahlendosis, Messgrößen und Messverfahren Technische Anwendungen Anwendungen in der Biologie Anwendungen von Radionukliden in der Medizin Nachweis geringer Atomkonzentrationen durch Radioaktivierung Altersbestimmung mit radiometrischer Datierung Hydrologische Anwendungen Anwendungen von Beschleunigern Kernreaktoren Kettenreaktionen Aufbau eines Kernreaktors Steuerung und Betrieb eines Kernreaktors Reaktortypen Sicherheit von Kernreaktoren Radioaktiver Abfall und Entsorgungskonzepte Neue Konzepte Vor- und Nachteile der Kernspaltungsenergie Kontrollierte Kernfusion Allgemeine Anforderungen Magnetischer Einschluss Plasmaheizung Laserinduzierte Kernfusion Zusammenfassung Übungsaufgaben Grundlagen der experimentellen Astronomie und Astrophysik Einleitung Messdaten von Himmelskörpern Astronomische Koordinatensysteme Das Horizontsystem Die Äquatorsysteme Das Ekliptikalsystem Das galaktische Koordinatensystem Zeitliche Veränderungen der Koordinaten Zeitmessung Beobachtung von Sternen Teleskope Lichtstärke von Teleskopen Vergrößerung Teleskopanordnungen Große Teleskope Nachführung Radioteleskope Stern-Interferometrie Röntgenteleskope
17 Inhaltsverzeichnis XVII Detektoren für kosmische Gammastrahlung Nachweis der Kosmischen Höhenstrahlung Gravitationswellen-Detektoren Parallaxe, Aberration und Refraktion Entfernungsmessungen Geometrische Verfahren Andere Verfahren der Entfernungsmessung Scheinbare und absolute Helligkeiten Messung der spektralen Energieverteilung Zusammenfassung Übungsaufgaben Unser Sonnensystem Allgemeine Beobachtungen und Gesetze der Planetenbewegungen Planetenbahnen; Erstes Kepler sches Gesetz Zweites und drittes Kepler sches Gesetz Die Bahnelemente der Planeten Die Umlaufzeiten der Planeten Größe, Masse und mittlere Dichte der Planeten Energiehaushalt der Planeten Die inneren Planeten und ihre Monde Merkur Venus Die Erde Der Erdmond Mars Die äußeren Planeten Jupiter und seine Monde Saturn Die äußersten Planeten Kleine Körper im Sonnensystem Zwergplaneten Die Planetoiden Kometen Meteore und Meteorite Die Sonne als stationärer Stern Masse, Größe, Dichte und Leuchtkraft der Sonne Mittelwerte für Temperatur und Druck im Inneren der Sonne Radialer Verlauf von Druck, Dichte und Temperatur Energieerzeugung im Inneren der Sonne Das Sonnen-Neutrino-Problem Der Energietransport in der Sonne Die Photosphäre Chromosphäre und Korona Die aktive Sonne Sonnenflecken Das Magnetfeld der Sonne Fackeln, Flares und Protuberanzen Die pulsierende Sonne, Helioseismologie Zusammenfassung Übungsaufgaben
18 XVIII Inhaltsverzeichnis 11 Geburt, Leben und Tod von Sternen Die sonnennächsten Sterne Direkte Messung von Sternradien Doppelsternsysteme und die Bestimmung von Sternmassen und Sternradien Spektraltypen der Sterne Hertzsprung-Russel-Diagramm Die Geburt von Sternen Das Jeans-Kriterium Die Bildung von Protosternen Der Einfluss der Rotation auf kollabierende Gaswolken Der Weg des Sterns im Hertzsprung-Russel-Diagramm Der stabile Lebensabschnitt von Sternen (Hauptreihenstadium) Der Einfluss der Sternmasse auf Leuchtkraft und Lebensdauer Die Energieerzeugung in Sternen der Hauptreihe Die Nach-Hauptreihen-Entwicklung Sterne geringer Masse Die Entwicklung von Sternen mit mittleren Massen Die Entwicklung massereicher Sterne und die Synthese schwerer Elemente Entartete Sternmaterie Zustandsgleichung entarteter Materie Weiße Zwerge Neutronensterne Pulsare als rotierende Neutronensterne Schwarze Löcher Der Kollaps zu einem Schwarzen Loch Schwarzschild-Radius Lichtablenkung im Gravitationsfeld Zeitlicher Verlauf des Kollapses eines Schwarzen Loches Die Suche nach Schwarzen Löchern Beobachtbare Phänomene während des Endstadiums von Sternen Pulsationsveränderliche Novae Sterne stehlen Masse Supernovae Planetarische Nebel und Supernova-Überreste Zusammenfassende Darstellung der Sternentwicklung Zum Nachdenken Zusammenfassung Übungsaufgaben Die Entwicklung und heutige Struktur des Universums Experimentelle Hinweise auf ein endliches expandierendes Universum Die Expansion des Weltalls Kosmische Hintergrundstrahlung Häufigkeitsverhältnisse der leichten Atome Das Olber sche Paradoxon Homogenität des Weltalls Die Metrik des gekrümmten Raumes Das Standardmodell Strahlungsdominiertes und massedominiertes Universum Hubble-Parameter und kritische Dichte Die frühe Phase des Universums Die Synthese der leichten Elemente
19 Inhaltsverzeichnis XIX Übergang vom Strahlungs- zum Masse-dominierten Universum Entkopplung von Strahlung und Materie Die Bildung von Kugelsternhaufen und Galaxien Das Alter des Universums Friedmann-Gleichungen Die Rotverschiebung Das Horizontproblem und das Modell des Inflationären Universums Bildung und Struktur von Galaxien Dunkle Materie und Strukturbildung Was sind Galaxien? Galaxien-Typen Aktive Galaxien Galaxienhaufen und Superhaufen Kollidierende Galaxien Die Struktur unseres Milchstraßensystems Stellarstatistik und Sternpopulationen Die Bewegungen der sonnennahen Sterne Die differentielle Rotation der Milchstraßenscheibe Die Spiralarme Kugelsternhaufen Offene Sternhaufen Das Zentrum unserer Milchstraße Schwarzes Loch im Zentrum unserer Milchstraße Dynamik unserer Milchstraße Der Raum zwischen den Sternen, Interstellare Materie Das Problem der Messung kosmischer Entfernungen Das dunkle Universum Dunkle Materie Dunkle Energie Die Entstehung der Elemente Die Entstehung unseres Sonnensystems Kollaps der rotierenden Gaswolke Die Bildung der Planetesimale Die Trennung von Gasen und festen Stoffen Das Alter des Sonnensystems Andere Sonnensysteme und Exoplaneten Beobachtungsmethoden Bedingungen für die Entwicklung intelligenten Lebens Die Entstehung der Erde Die Separation von Erdkern und Erdmantel Die Erdkruste Vulkanismus Bildung der Ozeane Die Bildung der Erdatmosphäre Die Entstehung des Lebens Zusammenfassung Übungsaufgaben Lösungen der Übungsaufgaben Zeittafel zur Kern- und Hochenergiephysik Zeittafel zur Astronomie
20 XX Inhaltsverzeichnis Farbtafeln Literaturverzeichnis Sachverzeichnis
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