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Ein Luftschauer ist ein Teilchenschauer in der Erdatmosphare der durch ein hochenergetisches Photon oder ein Teilchen der Kosmischen Strahlung erzeugt wird Es handelt sich dabei um eine viele Kilometer ausgedehnte Lawine von Elementarteilchen und elektromagnetischer Strahlung Das ursprungliche primare Teilchen trifft zunachst auf ein Atom der Luft mit dem es in Wechselwirkung tritt Infolge dieser Wechselwirkung entstehen weitere Teilchen Sekundarteilchen welche wiederum mit den Luftatomen reagieren und weitere Teilchen erzeugen Die Ausbildung dieser Kaskade regt die Stickstoff Atome an welche die Anregungsenergie in Folge als Fluoreszenzlicht abgeben Simulation eines Luftschauers erzeugt durch ein Proton mit Energie 1TeV das in 20 km Hohe die Atmosphare trifft Inhaltsverzeichnis 1 Entstehung und Eigenschaften 2 Nachweismethoden 3 Literatur 4 WeblinksEntstehung und Eigenschaften Bearbeiten nbsp Beispielhaftes Reaktionsschema eines Luftschauers ausgelost durch ein Proton Das primare Teilchen kann ein Proton Elektron Atomkern Photon oder seltener ein Positron sein Die Teilchenkaskade besteht zum uberwiegenden Anteil aus Elektronen Positronen und Photonen Die Elektronen und Positronen erzeugen durch Ablenkung im elektrischen Feld der Atomkerne und Hullenelektronen Bremsstrahlung Hochenergetische Photonen der Bremsstrahlung erzeugen durch Paarbildung Elektronen und Positronen Fur diese Umwandlung ist gemass E mc eine Mindestenergie in Hohe von etwa einem MeV notwendig Der uber die kritische Energie hinaus gehende Anteil der Photonenenergie setzt sich bei der Paarbildung in eine entsprechend hohe kinetische Energie von Elektron und Positron um Die neu entstandenen Teilchen stossen wieder mit Atomen der Luft wodurch erneut Bremsstrahlung entsteht Es ergibt sich eine Kaskade die einen Schauer mit exponentiell steigender Teilchenzahl erzeugt Solange die Energie der Elektronen und Positronen grosser ist als die kritische Energie von etwa 80 MeV wachst die Zahl der Teilchen im Luftschauer an Sinkt die mittlere Energie der Elektronen und Positronen unter die kritische Energie verlieren die Elektronen und Positronen hauptsachlich Energie durch Ionisation der Atome wobei keine hochenergetischen Photonen mehr erzeugt werden Das Schauermaximum ist erreicht und die Teilchenkaskade endet Je nach Art und Energie des primaren Teilchens variiert dabei die Form des Schauers die Anzahl der produzierten Teilchen sowie der Ort des Schauermaximums Bei einem senkrecht zur Erdoberflache einfallenden Teilchen mit einer Energie von 107GeV konnen auf Hohe des Meeresspiegels Hadronen Myonen und Elektronen nachgewiesen werden Sie bilden eine nur wenige Meter dicke Schauerfront aus die senkrecht zur ursprunglichen Einfallsrichtung des primaren Teilchens einen Radius von etwa 100 m hat Luftschauer von primaren Teilchen mit Energien von weniger als 100 GeV sind dagegen auf Hohe des Meeresspiegels nicht mehr direkt nachweisbar Nachweismethoden BearbeitenLuftschauer konnen mit verschiedenen Methoden nachgewiesen werden Luftschauerfelder Hierbei werden die geladenen Teilchen und Photonen nachgewiesen Durch Vermessen der relativen Verzogerung an verschiedenen Punkten der Schauerfront kann die Einfallsrichtung des ursprunglichen Teilchens rekonstruiert werden Durch Vermessen der Teilchenzahlen lasst sich auf die ursprungliche Energie des Primarteilchens schliessen Experimente die diese Technik anwenden beispielhaft KASCADE Grande IceTop der Oberflachendetektor von IceCube Pierre Auger Observatorium Tunka Grande Luft Tscherenkow Detektoren Die geladenen Teilchen in der Schauerfront bewegen sich mit einer Geschwindigkeit die nahezu der Lichtgeschwindigkeit in Vakuum entspricht Da die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht in der Erdatmosphare um etwa 1 1000 kleiner ist als in Vakuum bewegen sich einige Teilchen mit einer Geschwindigkeit aus die grosser als die des Lichts in Luft ist Dies fuhrt zu einer koharenten Polarisation des Mediums entlang der Flugbahn die als Tscherenkow Strahlung nachweisbar ist Das Licht erscheint als blaulicher Blitz mit einer zeitlichen Lange von einigen Milliardstel Sekunden Nanosekunde Mit dem menschlichen Auge ist dieser Blitz nicht wahrnehmbar mit einem entsprechend schnellen Photondetektor jedoch kann Luft Tscherenkow Licht nachgewiesen werden Experimente die diese Technik anwenden beispielhaft HESS Tunka 133 und Tunka HiSCORE Fluoreszenz Licht Teleskope Luftschauer regen die Stickstoffmolekule der Luft zu einem schwachen Fluoreszieren an so dass in dunklen und klaren Nachten das Profil des Luftschauers von der Seite beobachtet werden kann Hierfur sind spezielle Teleskope notwendig die sehr lichtempfindlich sind und eine hohe Zeitauflosung besitzen Die Methode ist also vergleichsweise aufwendig aber auch vergleichsweise genau Experimente die diese Technik anwenden beispielhaft Pierre Auger Observatorium Radioantennen Die Elektronen und Positronen im Luftschauer werden im Erdmagnetfeld leicht abgelenkt so dass Radiostrahlung emittiert wird Durch die hohe Dichte an Elektronen in der Schauerfront wird dieser Effekt koharent verstarkt Das resultierende Radiosignal ist nachweisbar und lasst sich fur die Beobachtung von Luftschauern verwenden Der Hauptvorteil gegenuber den Luft Tscherenkow und Fluoreszenz Licht Methoden liegt darin dass Radiomessungen nicht nur in klaren Nachten sondern rund um die Uhr durchgefuhrt werden konnen Experimente die diese Technik anwenden beispielhaft LOPES LOFAR Pierre Auger Observatorium TREND Tunka RexEin Teil der kosmischen Strahlung ist fur das Polarlicht verantwortlich ohne Kaskaden da niedrigere Energie Literatur BearbeitenPeter Grieder Extensive Air Showers High Energy Phenomena and Astrophysical Aspects Springer 2010 ISBN 978 3 540 76940 8 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Weblinks BearbeitenPierre Auger Observatory Experiment zur Untersuchung der Kosmischen Strahlung mit Hilfe von Luftschauern COSMUS Animationen von Luftschauern englisch Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Luftschauer amp oldid 235114783