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Myonium
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
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Myonium (englisch muonium) ist ein exotisches Atom aus einem Anti-Myon und einem Elektron. Das Anti-Myon, ein Myon mit einer positiven Elementarladung, hat eine Lebensdauer von etwa 2 ΞΌs und ist der Stellvertreter des Protons im Vergleich zu einem normalen Wasserstoffatom.cite-ref-jungmann2004-1-0[1] Dieses exotische Atom ist eines der fundamentalsten Systeme der Atomphysik. Das Myonium-Atom verhΓ€lt sich chemisch wie Wasserstoff und stellt damit ein um den Faktor 9 leichteres Wasserstoffisotop dar. Es wurde 1960 von Vernon Hughes und Mitarbeitern entdeckt.
PrΓ€zise spektroskopische Messungen an dem Atom haben zu sehr genauen Werten fΓΌr fundamentale Naturkonstanten wie der Masse des Myons, des magnetischen Momentes des Myons und der Kopplungskonstante der elektromagnetischen Wechselwirkung, der Sommerfeldschen Feinstrukturkonstanten, gefΓΌhrt. Die Genauigkeit der theoretischen Beschreibung von Myonium ΓΌbersteigt bei weitem diejenige, die fΓΌr gewΓΆhnlichen Wasserstoff mΓΆglich ist, da das atomare System allein aus Leptonen besteht, die man als punktfΓΆrmig betrachten darf. Messungen am Myoniumatom sind daher bezΓΌglich der Aussagekraft ΓΌber fundamentale KrΓ€fte in der Physik solchen an natΓΌrlichem Wasserstoff weit ΓΌberlegen, obwohl jene teilweise mit hΓΆherer technischer Genauigkeit mΓΆglich sind.cite-ref-2[2]
Weiterhin wurde das Atom zu einem prΓ€zisen Test der Erhaltung der geladenen Leptonenzahl eingesetzt; einem der groΓen ungelΓΆsten RΓ€tsel der modernen Physik. Der hypothetische spontane Zerfall von Myonium in sein Anti-Atom Antimyonium wurde zuerst von Bruno Pontecorvo diskutiertcite-ref-3[3] und im Detail 1961 von Gerald Feinberg und Steven Weinberg theoretisch untersucht.cite-ref-4[4] Am schweizerischen Paul Scherrer Institut (PSI) wurde nach spontanen ΓbergΓ€ngen von dem Atom Myonium in sein Anti-Atom Antimyoniumcite-ref-5[5] gesucht. Dabei wurde eine obere Schranke fΓΌr die KopplungsstΓ€rke G M M Β― Β― {\displaystyle G_{\mathrm {M{\bar {M}}} }} des (weiterhin hypothetischen) Konversionsprozesses gefunden: G M M Β― Β― < 3 β
β
10 β β 3 G F {\displaystyle G_{\mathrm {M{\overline {M}}} }<3\cdot 10^{-3}\,G_{\mathrm {F} }} , wobei G F {\displaystyle G_{\mathrm {F} }} die Fermi-Kopplungskonstante der schwachen Wechselwirkung ist.cite-ref-jungmann2004-1-1[1] Damit konnte eine Vielzahl spekulativer Theorien jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik ausgeschlossen werden. Verbesserte Experimente sind in Vorbereitung.cite-ref-6[6] Eine weitere Anwendung des Atoms war ein Γ€uΓerst prΓ€ziser Test der CPT-Symmetrie und der Lorentzinvarianz.cite-ref-7[7]
Das Myonium-Atom wird auch in der Untersuchung kondensierter Materie eingesetzt. Hier wird es oft als leichtes Wasserstoffisotop angesehen, mit dem sich u. a. Diffusionseigenschaften von Wasserstoff in Materialien und magnetische Eigenschaften von Materialien untersuchen lassen.cite-ref-8[8] Auch die Dynamik chemischer Prozesse kann damit studiert werden.
Das Myonium-Atom unterscheidet sich grundsΓ€tzlich von myonischen Atomen, bei denen ein Elektron durch ein negatives Myon ersetzt wird.cite-ref-9[9]
Contents
β’ Siehe auch
β’ Literatur
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Siehe auch
Literatur
β’ Gisbert zu Putlitz: Exotische Atome. In: Lexikon der Physik. Spektrum der Wissenschaft, Heidelberg 1998 (spektrum.de).
β’ Sherman Frankel: Rare and Ultra-rare Muon decays. In: V. W. Hughes, C. S. Wu (Hrsg.): Myon Physics. Vol II. Weak Interactions. Academic Press, 1975, ISBN 0-12-360602-0, S. 83β113, 105f (englisch, google.es).
Einzelnachweise
cite-note-22. β Hydrogen β High Precision Measurements for fundamental Physics. In: mpq.mpg.de. Abgerufen am 3. Februar 2018 (englisch).
cite-note-33. β B. Pontecorvo: Mesonium and Antiesonium. In: Zhur. Eksp. i Teoret. Fiz. Band 33, 1957, S. 549 (russisch, web.archive.org [PDF; 360 kB; abgerufen am 6. Oktober 2021]).
cite-note-55. β W. Bertl: Muonium Antimuonium Conversion Experiment. MMbar Collaboration, PSI, 4. April 2002, archiviert vom Original (nicht mehr online verfΓΌgbar) am 4. April 2005; abgerufen am 1. Januar 1970 (englisch).
cite-note-88. β Bulk-Β΅SR Facility. Laboratory for Muon Spin Spectroscopy, Paul Scherrer Institut, archiviert vom Original (nicht mehr online verfΓΌgbar) am 9. Oktober 2007; abgerufen am 1. Januar 1970.
cite-note-99. β Exotische Atome. In: LEIFIphysik. Abgerufen am 8. Januar 2021.