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Teilchenphysik – ohne Beschleuniger und Kosmologie Hartmut Abele Sommersemester 2007.

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Präsentation zum Thema: "Teilchenphysik – ohne Beschleuniger und Kosmologie Hartmut Abele Sommersemester 2007."—  Präsentation transkript:

1 Teilchenphysik – ohne Beschleuniger und Kosmologie Hartmut Abele Sommersemester 2007

2 Hartmut Abele, University of Heidelberg 2 Erfolge der Teilchenphysik LEP, CERN HD: Opal, aleph

3 Hartmut Abele, University of Heidelberg 3 weiteres Ergebnis: Zahl der leichten Neutrinofamilien

4 Hartmut Abele, University of Heidelberg 4 Erfolge m/m = 2.3 x m/m = 2.3 x 10 -5

5 Hartmut Abele, University of Heidelberg 5 Erfolge der Teilchenphysik LEP, CERN m/m = 3.6 x m/m = 3.6 x 10 -4

6 K. Blaum:Atomic masses – Cyclotron frequency: B PENNING trap Strong homogeneous magnetic field Weak electric 3D quadrupole field ring electrode end cap Typical f c frequency q = 50e, m = 100 u, B = 7 T f c 53 MHz q/mq/m m/m limit = 3· – 1·10 -11

7 Hartmut Abele, University of Heidelberg 7 Quests in Fundamental Physics Weak interaction Electro- magnetism Strong interaction Gravity Lämmerzahl, Graduiertentage Heidelberg 2003

8 Hartmut Abele, University of Heidelberg 8 2 Säulen: Quantentheorie Relativitätstheorie

9 Hartmut Abele, University of Heidelberg 9 Ziel der Teilchenphysik: Kenntnis der grundlegenden Gesetze SM als Quantentheorie -nicht dynamische Raumzeit Gravitation als ART -dynamische Geometrie der Raumzeit, gekoppelt an Materie abgeleitet von einfachen Symmetrieprinzipen Neutronenphysik Stringtheorien, Supersymmetrie

10 Hartmut Abele, University of Heidelberg /18. Jhdt Himmels- mechanik Mechanik Akustik Mechanik 19. Jhdt Magnetismus Elektrizität Optik Wärmestrahlung Elektrodynamik Mechanik Themodynamik Stat. Mechanik Vereinigungen: Vereinigung zuvor getrennter Phänomene 20. Jhdt QM E.-Dynamik QED Schw. WW QCD Standardmodell der Teilchen 21. Jhdt Teilchen + Kosmologie SM ART ???

11 Hartmut Abele, University of Heidelberg 11 Standardmodell der Teilchenphysik Input: Principia: -Eichprinzip angewandt auf U(1) x SU(2) x SU(3) -Lorentzinvarianz: x = Lx -CPT,...Invarianz Output: -Wechselwirkungen -Bewegungsgleichungen Maxwell, Schrödinger, Dirac -Existenz der Photonen, Gluonen, W ±, Z 0 (Träger der WW) -Erhaltung der Ladungen (Quelle der WW) Fazit: SM ist sehr erfolgreich -z.B. als Basis für Technologie, Chemie, Mol.biologie D. Dubbers 2007

12 Hartmut Abele, University of Heidelberg 12 Grundlagen Gesetze der Relativitätstheorie 4er-Vektoren, Lorentztransformation 35 reelle Koeffizienten! (Lee 1956)

13 Hartmut Abele, University of Heidelberg 13 Jackson 1957 S,S,T,T,V,VA,A,(P,P): 20(18)-Kopplungen S,S,T,T,V,VA,A,(P,P): 10(8)- Kopplungen bei T Verschiedene Annahmen: H. Paul 1970

14 Hartmut Abele, University of Heidelberg 14

15 Hartmut Abele, University of Heidelberg 15 Adelberger 1993 TRI, TRI, V-A dh V=V, A=A

16 Hartmut Abele, University of Heidelberg 16 J.C. Hardy and I.S. Towner S=S, V=V: S/V < (x 2) b F < (x2)


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