Zylindrischer Neutronenleiter mit Radius R= 3cm. Verluste pro Wandstoß

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Zylindrischer Neutronenleiter mit Radius R= 3cm

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Verluste pro Wandstoß

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Permanentes elektrisches Dipolmoment von Wasser

1 Debye = 0.208 eAo

Debyed OH 85.12

+

-

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Transformationsverhalten von Spin und EDM

In beiden Fällen führtdies zu einemphysikalisch anderenZustand

I

I

I

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Die Zeitumkehr ist eine physikalische Transformation der Art

             

Zeitumkehrinvarianz der zugrunde liegenden Wechselwirkung führt aber nicht zur Zeitsymmetrie im kollektiven Verhalten vieler Teilchen. Das liegt darin begründet, dass Wahrscheinlichkeitsgesetze ins Spiel kommen, die sich im zweiten Hauptsatz der Thermodynamik niederschlagen (Entropie als Maß für die Unordnung eines Systems).Von daher unterscheidet man zwei Arten von Zeitumkehrverletzung: Die erste ist intrinsisch in den physikalischen Gesetzen festgeschrieben, die zweite ist aus den Anfangsbedingungen des Systems heraus begründet.

T: t → -t

Zeitumkehr

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(1) (2)

(3) (4)

(2) und (3) werden nicht beobachtet. Zerfälle (1) und (4) erfolgen mit gleicher Rate

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Suche nach einem EDM des Neutrons ( CP-Verletzung)

R,D Winkelkorrelationsparameter im ß-Zerfall des Neutrons

Suche nach Axion-ähnlichen Teilchen

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)( ds

00

0

0

)(

)(

)()(

KKCPalso

KdsdsC

dsdsPKP

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Unter Voraussetzung der CP-Erhaltung zerfällt K 1 (CP =+1) in 2 Pionen und K 2 (CP = -1) in 3 Pionen

Diese Prozesse haben sehr unterschiedliche Lebensdauern (rein kinematisch bedingt):

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• Es werden jedoch auch 2-Pion-Zerfälle beobachtet! CP-Verletzung!

• Maß für Verletzung: Amplitudenverhältnis

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..12

521 chW

b

s

d

VVV

VVV

VVV

tcug

L

CKM

tbtstd

cbcscd

ubusud

w

K0 Meson: = 1.05 ± 0.24

Die irreduzible Phase in dieser (unitären) CKM-Matrixverursacht die CP-Verletzung

CP-Verletzung im Standardmodell: CKM-Matrix

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