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Seequark
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Contents
β’ Auswirkungen
β’ Nachweis
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Virtuelle Teilchen im Hadron
Hadronen (Mesonen und Baryonen) sind Systeme aus (in der Regel) zwei bzw. drei Quarks, die durch die starke Wechselwirkung gebunden sind. Diese Quarks, Valenzquarks genannt, bestimmen die βladungsartigenβ Quantenzahlen des Hadrons, wie elektrische Ladung und Strangeness. Im Feld der starken Wechselwirkung, das durch Gluonen vermittelt wird, treten virtuelle Quark-Antiquark-Paare auf, die als Vakuumfluktuationen entstehen und sogleich wieder vernichtet werden. Durch diesen Prozess entsteht um das eigentliche Valenzquark ein βSeeβ von Gluonen, Quarks und Anti-Quarks.cite-ref-1[1]
Der Name βSeequarkβ stammt von der Γ€lteren Bezeichnung βDirac-Seeβ fΓΌr den Vakuumzustand der relativistischen Quantenfeldtheorie, bei dem ebenso stΓ€ndig Paare aus Teilchen und Antiteilchen erzeugt und vernichtet werden.
Auswirkungen
Seequarks und Gluonen leisten einen wichtigen Beitrag zu Masse, Spin, Impuls und magnetischem Moment des Hadrons. Man beschreibt das modellhaft, indem man die Valenzquarks in Kombination mit den sie umgebenden Seequarks und Gluonen zu effektiven Quarks grΓΆΓerer Masse, so genannten βKonstituentenquarksβ zusammenfasst. Im Fall von Hadronen aus den leichten Valenzquarks up und down (und mit EinschrΓ€nkung auch strange) sind die Seequarks sogar dominant β die Masse der Konstitutenquarks ist erheblich grΓΆΓer als die der βnacktenβ Quarks (βStromquarksβ). Zu Details siehe Konstituentenquark.
Aus der Atomphysik ist ein Γ€hnlicher, quantenelektrodynamischer Effekt bekannt, die Vakuumpolarisation, die zur Lamb-Verschiebung beitrΓ€gt. Dieser Effekt ist aber extrem klein, in vielen FΓ€llen unmessbar klein, weil die elektromagnetische Wechselwirkung eine kleinere Kopplungskonstante hat und die LΓ€ngenskala im Atom weit grΓΆΓer als im Hadron ist.
Nachweis
Aus der Kombination von Messungen mit tief inelastischer Streuung von Elektronen (bzw. Myonen), Neutrinos und Antineutrinos an Protonen und Atomkernen lassen sich die BeitrΓ€ge von Quarks und Antiquarks und deren Flavours ermitteln und daraus die jeweiligen BeitrΓ€ge von Valenz- und Seequarks sowie Gluonen zu Masse, Impuls und Spin.
Seequarks im Proton sind vorwiegend virtuelle Quark-Antiquark-Paare vom Typ up und down sowie in geringerem MaΓe auch vom Typ strange. Im Jahr 2022 wurde ein auch kleiner Anteil vom Typ charm nachgewiesen.cite-ref-2[2] Dies ist erstaunlich, weil ein reelles c-Quark eine hΓΆhere intrinsische Masse hat als ein Proton.
Weblinks
Nadja Podbregar: Das Geheimnis der See-Quarks, scinexx.de, 16. Juni 2023
Einzelnachweise
cite-note-22. β Nadja Podbregar: Das Proton hat Charm(e), scinexx.de, 22. August 2022, Zugriff am 22. August 2022