Immanente-physik: Unterschied zwischen den Versionen

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== Starke Wechselwirkung (starke Kernkraft) ==
 
== Starke Wechselwirkung (starke Kernkraft) ==
  

Version vom 25. Januar 2024, 18:37 Uhr

Wechselwirkungen:

Screenshot 2024-01-25 183555.png

Starke Wechselwirkung (starke Kernkraft)

Atomkern08g.webp
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Nimmt mit zunehmender Entfernung zu. "Kleber"

Hält Atomkern zusammen

Träger sind Gluonen

Tragen Farbladung

Hält Quarks und alle aus Quarks zusammengestellten Nukleonen (Protonen und Neutronen) zusammen

Ist stärker als Elektromagnetische Kernkraft und kann daher Teilchen entgegen ihrer elektrischen Abstoßung stabilisieren

Alle Hadronen unterliegen ihr, Hadronen sind aus Quarks zusammengesetzte Teilchen (Neutronen, Protonen). Hadronen zerfallen in Mesonen (ganzzaliger Spin; je ein Quark und ein Antiquark) und Baryonen (halbzaliger Spin; 3 Quarks oder 3 Antiquarks)

Schwache Wechselwirkung

Wirkt vgl zu Gravitation und Elektromagnetische Kraft nur auf kurze Strecken, wie die starke Kernkraft.

Kann wie andere Kräfte für Energie oder Impulsaustausch sorgen, wirkt aber vor allem bei Zerfallen oder Umwandeln der beteiligen Teilchen.

Wird über Vektorbosonen vermittelt, die einen SPIN von 1 haben. W+-; Z0

Lässt sich beim Zerfallen von Quarks und Leptonen beobachten.

Verletzt die die Paritätserhaltung (Wu Experiment), Verletzt CP Erhaltung

Neutrale schwache Wechselwirkung

Bei der neutralen schwachen Wechselwirkung, also die, an der ein Z0 beteiligt ist, sendet ein Quark, Elektron oder Neutrino ein Z0-Boson aus. Dabei ist diese Wechselwirkung ähnlich zu der elektromagnetischen Wechselwirkung, wo an dieser Stelle ein Photon g ausgesendet würde. Die neutrale schwache Wechselwirkung wirkt nur im Unterschied zur elektromagnetischen Wechselwirkung auch auf elektrisch neutrale Teilchen wie Neutrinos.

Geladene schwache Wechselwirkung

Bei der geladenen schwachen Wechselwirkung, also der mit einem W+ oder W-, muß auf die Ladungserhaltung geachtet werden. Wenn ein Teilchen ein geladenes W-Boson aussendet, muß sich dieses Teilchen in ein anderes Teilchen entsprechender Ladung ändern. Ein Beispiel dazu: Ein Elektron sendet ein W- aus und wandelt sich zu einem Elektronneutrino: Dies liegt an der schwachen Ladung der W-Bosonen. Das W- hat eine schwache Ladung von -1, das W+ hat eine schwache Ladung von +1. Eine Änderung der elektrischen Ladung ist immer mit einer Änderung der schwachen Ladung gekoppelt. Dem entsprechend findet bei der neutralen schwachen Wechselwirkung keine schwache oder elektromagnetische Ladungsänderung statt. Die schwache Ladung der Austauschteilchen bedeutet aber auch, daß die Austauschteilchen mit sich selber Wechselwirken können. W-Bosonen zerfallen nach sehr kurzer Zeit, wobei es zwei Möglichkeiten für die Endprodukte gibt: 1.) Leptonen & Neutrinos (z.B. e- + ne) 2.) Quark & Anitquark (z.B. d + )

Elektromagnetische Wechselwirkung

Gravitation