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Ein Colliding Beam Experiment engl collide zusammenstossen und beam Strahl ist ein Experiment der Teilchenphysik bei dem zwei gegenlaufige Strahlen beschleunigter Teilchen aufeinandertreffen und die Stossvorgange zwischen den Teilchen beobachtet werden Es unterscheidet sich damit vom Targetexperiment bei dem ein Strahl beschleunigter Teilchen auf ruhende Materie trifft namlich auf das Target In Colliding Beam Experimenten konnen Teilchenreaktionen mit wesentlich hoheren Energieumsatzen als in Targetexperimenten ausgelost werden Inhaltsverzeichnis 1 Vergleich mit einem Targetexperiment 1 1 Vorteil 1 2 Nachteil 2 Durchfuhrung 3 LiteraturVergleich mit einem Targetexperiment BearbeitenVorteil Bearbeiten Vor jedem Stossvorgang zweier Teilchen liegt ihr gemeinsamer Schwerpunkt stets auf der Verbindungsgeraden der Teilchen und sein Ort auf der Geraden ist durch das Verhaltnis der beiden Massen bestimmt Bei einem Targetexperiment bewegt sich der Schwerpunkt demnach bis zum Stoss auf das Targetteilchen zu Dieser Mitbewegung des Schwerpunkts entspricht ein Impuls Da der Impuls eine Erhaltungsgrosse ist treten als Ergebnis des Stosses immer nur solche Vorgange auf bei denen der Schwerpunkt diesen Impuls nach Richtung und Betrag beibehalt Er behalt damit auch eine entsprechende kinetische Energie bei und nur die ubrig bleibende Energie die Schwerpunktsenergie steht zur Umwandlung in andere Formen zur Verfugung etwa in Masse neu gebildeter Teilchen siehe auch Kinematik Teilchenprozesse Im Colliding Beam Experiment lasst sich die Mitbewegung des Schwerpunkts verringern oder fast ganz vermeiden indem man fur annahernd entgegengesetzt gleiche Impulsvektoren der beiden Teilchen sorgt Das Schwerpunktsystem fallt dann mit dem Laborsystem fast zusammen und die Schwerpunktsenergie ist fast gleich der Summe beider Teilchen Gesamtenergien Nachteil Bearbeiten Die Teilchendichte in einem Beschleunigerstrahl ist um Grossenordnungen geringer als diejenige eines Targets selbst eines gasformigen Targets Entsprechend kleiner ist die Ausbeute an Stossvorgangen Colliding Beam Experimente erfordern daher Strahlen hoher Intensitat Stromstarke Allerdings haben die Teilchen sofern sie auf ringformigen Bahnen umlaufen nicht nur je eine sondern viele sich wiederholende Gelegenheiten zum Zusammenstoss Durchfuhrung BearbeitenColliding Beam Experimente werden an Collider Anlagen wie z B dem LHC durchgefuhrt Meist handelt es sich um Teilchen Antiteilchen Stosse Elektron Positron oder Proton Antiproton es stossen also Teilchen gleicher Masse zusammen Ein Beispiel fur ein solches Experiment ist das D0 Experiment am Tevatron Colliding Beam Experimente mit Stosspartnern verschiedener Masse namlich Proton und Elektron wurden an der Anlage HERA durchgefuhrt Mit Protonen von 920 GeV und Elektronen von 27 5 GeV wurde eine Schwerpunktsenergie von etwa 300 GeV erreicht Die meisten bisherigen Collider beispielsweise LEP Tevatron RHIC LHC und der im Bau befindliche FAIR arbeiten als Synchrotrons und Speicherringe Bei leichten Teilchen wie Elektronen und Positronen in Ringbeschleunigern begrenzt aber die Synchrotronstrahlung die erreichbare Energie Collider Anlagen fur diese Teilchen wie SLAC und der geplante ILC sind deshalb oft Linearbeschleuniger obwohl so nur ein sehr geringer Bruchteil der beschleunigten Teilchen zur Kollision gebracht werden kann Literatur BearbeitenPovh Rith Scholz Zetsche Teilchen und Kerne 8 Auflage Springer Berlin Heidelberg 2009 ISBN 978 3 540 68075 8 D A Edwards M J Syphers An Introduction to the Physics of High Energy Accelerators Wiley 1993 ISBN 0 471 55163 5 Frank Hinterberger Physik der Teilchenbeschleuniger und Ionenoptik Springer 2008 ISBN 978 3540752813 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Colliding Beam Experiment amp oldid 210853155