Vorläufiger Vorlesungsplan

     
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

 
7 gebundene Zustände von Quarks, Dirac-Gleichung, Anti-Teilchen  
8

Eichtransformation, Symmetrien und fundamentale Wechselwirkungen, Struktur des Standardmodells, Entdeckung von W-, Z-Bosonen

 
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