T.Hebbeker Elementarteilchen aus dem Urknall Thomas Hebbeker RWTH Aachen DPG 2003 1.2 VLT NGC 1232.

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T.Hebbeke r Elementarteilchen aus dem Urknall Thomas Hebbeker RWTH Aachen DPG 2003 1.2 VLT NGC 1232

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T.HebbekerElementarteilchen aus dem Urknall

Thomas HebbekerRWTH Aachen

DPG 2003

1.2

VLT

NGC 1232

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T.Hebbeker

Übersicht Astrophysik

Universum

Urknall

Elementarteilchenphysik

Teilchen und Kräfte

Neutrinos

Neutrinos aus dem Urknall

Aktuelle Neutrinophysik

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T.Hebbeker

Astrophysik

Universum

Urknall

Elementarteilchenphysik

Teilchen und Kräfte

Neutrinos

Neutrinos aus dem Urknall

Aktuelle Neutrinophysik

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T.HebbekerBlick ins Universum: Sterne und Galaxien

Nachbarstern

„Proxima Centauri“

4 Lichtjahre

„Unsere“ Galaxie = Milchstrasse

Das Sonnensystem in der Milchstrasse

Die Milchstraße

25000 Lj

1 Lichtjahr

=70000 mal

Abstand Erde-Sonne

Aachen

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T.HebbekerBlick ins Universum: Sterne und Galaxien

Palomar Observatory, E. Hubble (1949)

Nachbargalaxie

„Andromeda“

3 Millionen Lichtjahre

Andere Galaxien

„Whirlpool“

37 Millionen Lj

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T.HebbekerBlick ins Universum: Sterne und Galaxien

Hubble-Teleskop

bis zu einigen

Milliarden Lichtjahren

Blick in die

Vergangenheit!

Entfernte Galaxien

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T.HebbekerDoppler-Effekt (Licht)

Atomare Spektrallinien:Sonnenlicht:

Wellenlänge

m4.0 m8.0

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T.Hebbeker

Universum expandiert !

E. Hubble

Rotverschiebung der Spektrallinien

m4.0 8.0

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T.Hebbeker

„Big Bang“ = Ur-“Knall“

RaumZ

eit

- 1

5 M

illia

rde

n J

ah

re

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T.HebbekerLicht von der Urexplosion

Urexplosion: heißes Gas / Plasma

(ähnlich Sonne)

Sonne

T = 6000 K

Plancksche

Strahlungskurve

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T.HebbekerLicht von der Urexplosion

Urexplosion: heißes Gas / Plasma

(ähnlich Sonne)

Ur-Licht heute noch beobachtbar Wellenlängen ~ 1000 mal größer Spektrum gleiche Form

Sonne

Vorhersage von R. Alpher u.a.1948:

T = 6000 K

Plancksche

Strahlungskurve

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T.HebbekerDie kosmische

Hintergrundstrahlung

COBE

A. Penzias und

R. Wilson 1965:

Mikrowellenstrahlung aus dem Kosmos

= Blitz der Urexplosion

Plancksche

Strahlungskurve

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T.HebbekerEntwicklung des Universums ?

In jedem Szenarium: Urknall !

Beschleunigte Expansion Kollaps

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T.Hebbeker

ZusammenfassungAstrophysik

Universum = viele Galaxien

Galaxien fliegen auseinander

Licht aus „Urexplosion“

Big-Bang

- Modell

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T.Hebbeker

Astrophysik

Universum

Urknall

Elementarteilchenphysik

Teilchen und Kräfte

Neutrinos

Neutrinos aus dem Urknall

Aktuelle Neutrinophysik

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T.HebbekerDie Struktur der Materie

elektromagnetische Kraft (= elm. Wechselwirkung)

Kernkraft = starke Wechselwirkung

= 1 fm

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T.HebbekerDie 4 Grundbausteine des Sonnensystems

Grundbausteine sind punktförmig : “Elementarteilchen“

(heutige Messgenauigkeit = 1/1000 Protonradius)

Neutrino Elektron

up-Quarkdown-Quark

Kernbausteine = Nukleonen:

p = Proton = u + u + d (positiv)

n = Neutron = u + d + d (neutral)

Leptonen

Nukleon aus Quarks

Kern aus Nukleonen

Atom aus Elektronen und Kern

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T.HebbekerMaterie - Antimaterie

eeElektron Positron Neutrino Antineutrino

Zu jedem Lepton und Quark existiert ein Antiteilchen

Beispiele:

Gibt es Galaxien, Planeten,... aus Antimaterie ?

ee

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T.HebbekerDer Beta-Zerfall

„schwache Kraft“ = „schwache Wechselwirkung“

Problem: Energiebilanz!

- Freiwerdende Energie folgt aus Einsteins Formel

- Kinetische Energien von p und e werden gemessen:

etwa die Hälfte der kinetischen Energie fehlt !

epn

n

p

e

! Einzige Kraft, die Teilchen verwandeln kann !

2cmE

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T.Hebbeker Das Neutrino ?

Liebe Radioaktive Damen und Herren!

... es könnten elektrisch neutrale Teilchen, die ich Neutrinos nennen will, in den Kernen existieren ...

... dass mit dem Elektron jeweils noch ein Neutrino emittiert wird, derart, dass die Summe der Energien von Neutrino und Elektron konstant ist. ....

... Leider kann ich nicht persönlich in Tübingen erscheinen, da ich infolge eines in der Nacht vom 6. zum 7. Dezember in Zürich stattfindenden Balles hier unabkömmlich bin. ...

W. Pauli:

Brief aus Zürich an die Gruppe der `Radioaktiven' bei der Gauvereins-Tagung zu Tübingen, vom 4.12.1930

p

e

e

eepn

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T.HebbekerNeutrinos

Eigenschaften:

Quellen:

• natürliche Radioaktivität

• Sonne

• Supernovae

• Kernreaktoren

Har

ris/G

rupe

n

• sehr geringe Wechselwirkung: Reichweite > 1 Lichtjahr

• sehr kleine Masse, vielleicht null (< 1/100000 Elektronmasse)

„Durch unsere Körper strömen in jeder Sekunde viele Milliarden Neutrinos, und wir machen uns Gedanken über die Benzinpreise ?“

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T.HebbekerNeutrino-Nachweis

Cowan Reines

1956

C. Cowan, F. Reines

„Project Poltergeist“

enpe

Kernreaktor

e

p

n

e+

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T.HebbekerMethoden der experimentellen Teilchenphysik

HOHE

ENERGIE !

Werkzeuge:

• Teilchenbeschleuniger

• Teilchendetektoren

• Neue Teilchen (große Masse)

• Struktur der Teilchen (z.B. Proton)

• Kräfte bei hohen Energien

Ziele:

2cmE

Big Bang

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T.HebbekerForschungszentren

FERMILAB (USA)

SLAC (USA)

KEK (Japan)

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T.HebbekerHERA: e (30 GeV) + p (1000 GeV)

Weltbestes Elektronenmikroskop + -

DESY

1 V

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T.Hebbeker

Kol

lisi

onse

reig

nis

im B

AB

AR

-Det

ekto

r (S

LA

C)

GeV

ee

10

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T.HebbekerDas Standardmodell der Teilchenphysik

Materie-Teilchen:

Leptonen:

Quarks:

Kräfte = Wechselwirkungen:

• stark: hält Quarks im Nukleon und Nukleonen im Kern (Gluon g)

• elektromagnetisch: bindet Elektronen an Kern (Photon )

• schwach: ermöglicht Umwandlungen (W-Boson,Z-Boson)

leicht schwer sehr schwer

ee )( npdu

3 „Familien“

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T.HebbekerDas Standardmodell der Teilchenphysik

Materie-Teilchen:

Leptonen:

Quarks:

Kräfte = Wechselwirkungen:

• stark: hält Quarks im Nukleon und Nukleonen im Kern (Gluon g)

• elektromagnetisch: bindet Elektronen an Kern (Photon )

• schwach: ermöglicht Umwandlungen (W-Boson,Z-Boson)

leicht schwer sehr schwer

ee )( npdu

3 „Familien“

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T.HebbekerLHC = Large Hadron Collider am CERN

7000 GeV p + 7000 GeV p Start: 2007

Atla

s

Bis 2000: LEP = Large Electron Positron Collider

p p

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T.Hebbeker

CM

S-D

etek

tor

am L

HC

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T.HebbekerZusammenfassung Elementarteilchenphysik

Beschleuniger

+ Detektoren

Fermilab

Standardmodell:

3 Familien von Leptonen und Quarks

Starke und elektromagnetische und schwache Kraft

? Higgs ?

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T.Hebbeker

Astrophysik

Universum

Urknall

Elementarteilchenphysik

Teilchen und Kräfte

Neutrinos

Neutrinos aus dem Urknall

Aktuelle Neutrinophysik

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T.Hebbeker

Astronomen und Teilchenphysiker

... damals ...

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T.Hebbeker

Astronomen und Teilchenphysiker

... heute ...

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T.Hebbeker

Astronomen und Teilchenphysiker

... heute ...

NASA

(Hubble – Teleskop)

CERN

(LEP-Beschleuniger)

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T.Hebbeker

Astronomen und Teilchenphysiker

„Kein Zweifel, lieber Kollege –wir haben den Sinn des Universums berechnet !“

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T.Hebbeker

Pro

zess

e im

frü

hen

Uni

vers

um

sec10

1

Milliarden

min3

.15 JMilliarden

.000300 J

Kerne

Atome

heute

Teilchenphysik

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T.HebbekerBildung von Atomen

min3 Kerne

t = 300 000 J. T = 3000 K E = 0.3 eV

He-Kern + 2 e He-AtomH-Kern + e H-Atom

Licht kann sich ungehindert ausbreiten,

Universum wird durchsichtig! Hintergrundstrahlung!

1 V

+ -

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T.Hebbeker

Nukleosyntheset = 3 min T = 1 000 000 000 K E = 0.1 MeV

2 n + 2 p He-Kern p = H-Kern

Schwere Kerne (C, O, U...) entstanden erst in Supernovae !

n zerfällt

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T.HebbekerDie Chemie des Universums

Vor der Sternbildung:

Wasserstoff Helium

Am Ende des Sternenlebens:

Wir bestehen aus Sternenasche !

75 % 25 %

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T.Hebbeker

Neutrinos aus dem Urknall

t = 1 sec T = 10 Milliarden K E = 1 MeV

Neutrinos aller Sorten ( ) plus Antineutrinos !

Entstehung: t << 1 sec

„Entkopplung“:

e

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T.Hebbeker

Zusammensetzung pro :

Inhalt:

3cm

(noch) pfandfrei !

335cm

ee 5555

5555

5555 Kinetische Energie:

eV000001.0~

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T.HebbekerFragen:

• Kann man diese Neutrinos nachweisen ?

bisher nicht

(da Wechselwirkung schwach und Energie sehr klein)

• Woher kennt man die Zahl / ?

Messungen der kosmischen Hintergrundstrahlung

+ Rechnungen

•Bleiben die Neutrinos in der Dose ?

Nein, sie fliegen von allen Richtungen

mit hoher Geschwindigkeit rein und raus

3cm

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T.Hebbeker

Astrophysik

Universum

Urknall

Elementarteilchenphysik

Teilchen und Kräfte

Neutrinos

Neutrinos aus dem Urknall

Aktuelle Neutrinophysik

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T.Hebbeker Neutrino-Masse ?

Wichtig für Teilchenphysik und Kosmologie: Kollaps des Universums ?

?

e

Universum: 1 Milliarde mal mehr

Neutrinos als Nukleonen !

Massenbestimmung:

a) Genaue Messungen des Beta-Zerfalls

b) Neutrino-Oszillationen ?

eepn

(B. Pontecorvo 1969)

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T.HebbekerNeutrino-Oszillations-Experimente

Sonnen-Neutrinos

Reaktorneutrinos

Beschleunigerexperimente

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T.HebbekerSuper-Kamiokande

e

Japan

Licht

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T.Hebbeker

• Sonne rehabilitiert !

• Neues Verständnis der schwachen Wechselwirkung

• Neutrinos haben eine Masse

• Beitrag der Big-Bang-Neutrinos zur Masse des Universums:

gleiche Größenordnung wie Atome oder weniger

Neutrino-Eigenschaften

Neutrino-Oszillationen in mehreren Experimenten nachgewiesen!

R. Davis, M

. Koshiba

221~.....01.0~c

eV

c

eV(Elektron: )2

500000c

eV

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T.HebbekerZusammenfassung

http://www.physik.rwth-aachen.de/~hebbeker/index.html#presentations

Faszinierende Ergebnisse die unser Weltbild

prägen LHC-Tunnel

Astrophysik

+ Teilchenphysik

= Kosmologie

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T.HebbekerANHANG

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T.Hebbeker

Doppler-Effekt (Akustik)

Ruhende Quelle

Bewegte Quelle

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T.Hebbeker

Plan: TESLA-Linearbeschleuniger = TeV Energy Superconducting Linear Accelerator

)500( GeVee

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T.HebbekerNeutrino-Physik in Aachen

Gargamelle-

Blasenkammer

1973

ee