| 1 | Einleitung, Grundlagen spez. Relativität | |
| 2 | Grundlagen Relativität und rel. Kinematik, Elementare Teilchen und Wechselwirkungen im Standardmodell, Ladungen | |
| 3 | Elementare Teilchenreaktionen, Feynman-Diagramme der elektrischen Wechselwirkung, Erhaltungssätze (Energie, Impuls, Ladungen), Wirkungsquerschnitt | |
| 4 | Reaktionswahrscheinlichkeit und Fermis Goldene Regel, Elementare Fermion-Boson-Wechselwirkungen, virtuelle Teilchen und Resonanzen, | |
| 5 | Feynman-Diagramme aller Wechselwirkungen, Wechselwirkungen - Kräfte - Potenziale - Ladungen, Potenzial der schwachen und der starken Kraft | |
| 6 |
Quark-Confinement und Selbstwechselwirkung von Gluonen, gebundene Zustände von Quarks |
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| 7 | gebundene Zustände von Quarks, Dirac-Gleichung, Anti-Teilchen | |
| 8 |
Eichtransformation, Symmetrien und fundamentale Wechselwirkungen, Struktur des Standardmodells, Entdeckung von W-, Z-Bosonen |
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| 9 | Higgs-Feld und Higgs-Bosonen, Entdeckung von Higgs-Bosonen, offene Fragen des Standardmodells (Materie-Antimaterie-Asymmetrie, Dunkle Materie) | |
| 10 | Wechselwirkung von Teilchen mit Materie, Teilchendetektoren | |
| 11 | Potenzial der starken Kraft zwischen Nukleonen (Yukawa-Potenzial), Streuexperimente zur Kernstruktur, Wirkungsquerschnitt und Formfaktor, Tröpfchenmodell, Weizsäcker-Massenformel | |
| 12 | Aufbau von Kernen, Nukleonbindungsenergie, Kern-Potenzial, Kern-Schalenmodell, NMR?, magische Zahlen, kollektive Anregungen, Einteilchen-Anregungen, spontante Kernumwandlung: Gamma-Strahlung | |
| 13 | Zerfallsgesetz, Zerfallsketten (Gleichgewicht), spontante Kernumwandlung: Alpha-Zerfall, Beta-Umwandlung, Dosis und Strahlenwirkung | |
| 14 | Neutron-Kern-Reaktionen, Kernspaltung und Kernfusion, Anwendungen |