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Seequark
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Als Seequarks (englisch sea quark) bezeichnet man virtuelle Quark-Antiquark-Paare, die im Inneren von Hadronen kurzzeitig entstehen. Sie haben erheblichen Einfluss auf die physikalischen Eigenschaften der Hadronen.

Contents

β€’ Auswirkungen
β€’ Nachweis
β€’ Weblinks

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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 β€žladungsartigenβ€œ 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 β€žSeeβ€œ von Gluonen, Quarks und Anti-Quarks.cite-ref-1[1]

Der Name β€žSeequarkβ€œ stammt von der Γ€lteren Bezeichnung β€žDirac-Seeβ€œ 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 grâßerer Masse, so genannten β€žKonstituentenquarksβ€œ zusammenfasst. Im Fall von Hadronen aus den leichten Valenzquarks up und down (und mit EinschrΓ€nkung auch strange) sind die Seequarks sogar dominant – die Masse der Konstitutenquarks ist erheblich grâßer als die der β€žnacktenβ€œ Quarks (β€žStromquarksβ€œ). Zu Details siehe Konstituentenquark.

Aus der Atomphysik ist ein Àhnlicher, quantenelektrodynamischer Effekt bekannt, die Vakuumpolarisation, die zur Lamb-Verschiebung beitrÀgt. Dieser Effekt ist aber extrem klein, in vielen FÀllen unmessbar klein, weil die elektromagnetische Wechselwirkung eine kleinere Kopplungskonstante hat und die LÀngenskala im Atom weit grâßer 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 Maße 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 hâhere intrinsische Masse hat als ein Proton.

Weblinks

Nadja Podbregar: Das Geheimnis der See-Quarks, scinexx.de, 16. Juni 2023

Einzelnachweise

cite-note-11. ↑ J. Steinberger: Learning about Particles. Hrsg.: Springer. 2005, ISBN 3-540-21329-5, S. 130 ff. (archive.org).
cite-note-22. ↑ Nadja Podbregar: Das Proton hat Charm(e), scinexx.de, 22. August 2022, Zugriff am 22. August 2022