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<title>Seequark</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Seequark</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Als <b>Seequarks</b> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic">sea quark</span>) bezeichnet man <a href="Virtuelles_Teilchen" title="Virtuelles Teilchen">virtuelle</a> <a href="Quark_(Physik)" title="Quark (Physik)">Quark</a>-<a href="Antiteilchen" title="Antiteilchen">Anti</a>quark-Paare, die im Inneren von <a href="Hadronen" class="mw-redirect" title="Hadronen">Hadronen</a> kurzzeitig entstehen. Sie haben erheblichen Einfluss auf die physikalischen Eigenschaften der Hadronen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Virtuelle_Teilchen_im_Hadron">Virtuelle Teilchen im Hadron</h2></div>
<p>Hadronen (<a href="Meson" title="Meson">Mesonen</a> und <a href="Baryon" title="Baryon">Baryonen</a>) sind Systeme aus (in der Regel) zwei bzw. drei Quarks, die durch die <a href="Starke_Wechselwirkung" title="Starke Wechselwirkung">starke Wechselwirkung</a> gebunden sind. Diese Quarks, <a href="Valenzquark" class="mw-redirect" title="Valenzquark">Valenzquarks</a> genannt, bestimmen die „ladungsartigen“ Quantenzahlen des Hadrons, wie <a href="Elektrische_Ladung" title="Elektrische Ladung">elektrische Ladung</a> und <a href="Strangeness" title="Strangeness">Strangeness</a>. Im Feld der starken Wechselwirkung, das durch <a href="Gluon" title="Gluon">Gluonen</a> vermittelt wird, treten virtuelle Quark-Antiquark-Paare auf, die als <a href="Vakuumfluktuation" title="Vakuumfluktuation">Vakuumfluktuationen</a> entstehen und sogleich wieder vernichtet werden. Durch diesen Prozess entsteht um das eigentliche Valenzquark ein „See“ von Gluonen, Quarks und Anti-Quarks.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Name „Seequark“ stammt von der älteren Bezeichnung „<a href="Dirac-See" title="Dirac-See">Dirac-See</a>“ für den Vakuumzustand der relativistischen <a href="Quantenfeldtheorie" title="Quantenfeldtheorie">Quantenfeldtheorie</a>, bei dem ebenso ständig Paare aus Teilchen und Antiteilchen erzeugt und vernichtet werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Auswirkungen">Auswirkungen</h2></div>
<p>Seequarks und Gluonen leisten einen wichtigen Beitrag zu <a href="Masse_(Physik)" title="Masse (Physik)">Masse</a>, <a href="Spin" title="Spin">Spin</a>, <a href="Impuls" title="Impuls">Impuls</a> 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 größerer Masse, so genannten „<a href="Konstituentenquark" title="Konstituentenquark">Konstituentenquarks</a>“ zusammenfasst. Im Fall von Hadronen aus den leichten Valenzquarks <i><a href="Up-Quark" class="mw-redirect" title="Up-Quark">up</a></i> und <i><a href="Down-Quark" class="mw-redirect" title="Down-Quark">down</a></i> (und mit Einschränkung auch <i><a href="Strange-Quark" class="mw-redirect" title="Strange-Quark">strange</a></i>) sind die Seequarks sogar dominant – die Masse der Konstitutenquarks ist erheblich größer als die der „nackten“ Quarks („Stromquarks“). <i>Zu Details siehe <a href="Konstituentenquark" title="Konstituentenquark">Konstituentenquark</a>.</i>
</p><p>Aus der Atomphysik ist ein ähnlicher, <a href="Quantenelektrodynamik" title="Quantenelektrodynamik">quantenelektrodynamischer</a> Effekt bekannt, die <a href="Vakuumpolarisation" title="Vakuumpolarisation">Vakuumpolarisation</a>, die zur <a href="Lamb-Verschiebung" title="Lamb-Verschiebung">Lamb-Verschiebung</a> beiträgt. Dieser Effekt ist aber extrem klein, in vielen Fällen unmessbar klein, weil die <a href="Elektromagnetische_Wechselwirkung" title="Elektromagnetische Wechselwirkung">elektromagnetische Wechselwirkung</a> eine kleinere Kopplungskonstante hat und die Längenskala im Atom weit größer als im Hadron ist.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Nachweis">Nachweis</h2></div>
<p>Aus der Kombination von Messungen mit <a href="Tief_inelastische_Streuung" title="Tief inelastische Streuung">tief inelastischer Streuung</a> von <a href="Elektron" title="Elektron">Elektronen</a> (bzw. <a href="Myon" title="Myon">Myonen</a>), <a href="Neutrinos" class="mw-redirect" title="Neutrinos">Neutrinos</a> und Antineutrinos an Protonen und Atomkernen lassen sich die Beiträge von Quarks und Antiquarks und deren <a href="Flavour" title="Flavour">Flavours</a> ermitteln und daraus die jeweiligen Beiträge von Valenz- und Seequarks sowie Gluonen zu Masse, Impuls und Spin.
</p><p>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.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies ist erstaunlich, weil ein reelles c-Quark eine höhere intrinsische Masse hat als ein Proton.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<p>Nadja Podbregar: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scinexx.de/dossierartikel/das-geheimnis-der-seequarks/">Das Geheimnis der See-Quarks</a>, scinexx.de, 16. Juni 2023
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">J. Steinberger: <cite style="font-style:italic">Learning about Particles</cite>. Hrsg.: <a href="Springer_Science%2BBusiness_Media" title="Springer Science+Business Media">Springer</a>. 2005, ISBN 3-540-21329-5, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>130<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>ff</span>. (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://archive.org/details/learningaboutpar00stei_561">archive.org</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Seequark&rft.au=J.+Steinberger&rft.btitle=Learning+about+Particles&rft.date=2005&rft.genre=book&rft.isbn=3540213295&rft.pages=130+ff." style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Nadja Podbregar: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scinexx.de/news/physik/das-proton-hat-charme/">Das Proton hat Charm(e)</a>, scinexx.de, 22. August 2022, Zugriff am 22. August 2022</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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