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Protonenzerfall
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Protonenzerfall ist der hypothetische Zerfall eines freien Protons in andere Teilchen.

Der Protonenzerfall wird von einigen Varianten der Großen Vereinheitlichten Theorie (GUT) der Teilchenphysik vorhergesagt. Dort geht man davon aus, dass ein freies Proton nicht stabil ist, sondern lediglich eine sehr große Halbwertszeit hat. Demgegenüber wird das Proton im Standardmodell als stabil angesehen, da hier die Baryonenzahl eine Erhaltungsgrâße ist (von hypothetischen nichtlinearen Feldeffekten abgesehen, siehe Sphaleron). Derzeit existieren keine experimentellen Beobachtungen, die die Hypothese des Protonenzerfalls unterstützen.

Contents

β€’ Zerfall
β€’ Quarkmodell
β€’ Forschung
β€’ Literatur
β€’ Weblinks

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Zerfall

Es sind zahlreiche Arten eines Zerfalls eines Protons denkbar. Ein mΓΆgliches Beispiel ist der durch ein hypothetisches X-Boson vermittelte Zerfall in ein Positron e+ und ein neutrales Pion Ο€0, das dann weiter auf bekanntem Weg zu Strahlung (Photonen Ξ³) zerfΓ€llt:

p β†’ e+ + Ο€0

Ο€0 β†’ 2Ξ³

Da das Positron ein Antilepton ist, bleibt hierbei die Differenz zwischen Baryonen- und Leptonenzahl (B βˆ’ L) erhalten. Die Baryonenzahl wird dagegen verletzt, da das Proton die Baryonenzahl 1 und das Pion und Elektron jeweils den Wert 0 besitzen. Dies ist eine Vorhersage der meisten Varianten der GUT.

Quarkmodell

In einer vereinfachten Betrachtung (ohne die virtuellen Quarks in p und Ο€0) kann man sich den Zerfall eines Protons so vorstellen:

Das Proton besteht aus den Quarkbestandteilen uud, und das neutrale Pion ist ein quantenmechanischer Mischzustand aus dd und uu. Der Zerfall des Protons erfolgt nach der GUT ΓΌber ein intermediΓ€res hypothetisches X- bzw. Y-Boson so:cite-ref-1[1]cite-ref-2[2]

uu β†’ X β†’ e+ + d

mit dem β€žunbeteiligtenβ€œ Down-Quark ergibt sich:

uud β†’ e+ + dd

oder alternativ:

ud β†’ Y β†’ e+ + u

mit dem β€žunbeteiligtenβ€œ Up-Quark ergibt sich:

uud β†’ e+ + uu

Das dd bzw. uu manifestiert sich in beiden FΓ€llen als Ο€0.

Forschung

Trotz intensiver Suche ist bis heute kein Zerfall eines Protons beobachtet worden. Die Theorien sagen eine Halbwertszeit von 1031 bis 1036 Jahren voraus. Experimente am Super-Kamiokande-Detektor in Japan deuten (Stand 2017) auf eine untere Schranke von mindestens 1,6Β·1034 Jahren hin.cite-ref-3[3] Zur Detektion werden Γ€hnliche Teilchendetektoren verwendet wie beim Nachweis von Neutrinos. Durch die Experimente konnten schon einige GUT-Kandidaten ausgeschlossen werden, die minimale SU(5)-Theorie schon Mitte der 1990er Jahre.cite-ref-4[4]

Wie Rubakow 1981 entdeckte, kΓΆnnten auch magnetische Monopole – falls sie existieren – durch Katalyse den Protonenzerfall bewirken. Solche magnetischen Monopole mΓΌssen (den sie vorhersagenden Theorien zufolge) eine große Masse haben; sie wurden bisher nicht nachgewiesen.

Literatur

β€’ Fred Adams, Greg Laughlin: Die fΓΌnf Zeitalter des Universums. Eine Physik der Ewigkeit., dtv, ISBN 3-423-33086-4. 280 S. (2002)

Weblinks

β€’ Protonenzerfall am Super-Kamiokande (englisch)

Einzelnachweise

cite-note-11. ↑ Stephan Kreppner: Seminar: Protonzerfall. UniversitΓ€t Erlangen, 2003.
cite-note-22. ↑ Girtler: Seminar Astro-Teilchenphysik: Protonenzerfall. UniversitΓ€t Innsbruck, 2003 (PDF).
cite-note-33. ↑ M. Miura u. a. (Super-Kamiokande), Phys. Rev. D, Band 95, 2017, S. 012004, Arxiv
cite-note-44. ↑ Natalie Wolchover, Grand Unification Dream Kept at Bay, Quanta Magazine, 15. Dezember 2016