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Das Quark Gluon Plasma Abkurzung QGP ist ein Zustand der Materie bei extrem hohen Temperaturen oder Baryon Dichten Hier ist das Confinement englisch Eingesperrtsein der Quarks und Gluonen aufgehoben weshalb diese Teilchen ein quasi freies Verhalten zeigen Im englischen Sprachraum verwenden Teilchenphysiker den scherzhaften Ausdruck Quark Soup 1 2 Inhaltsverzeichnis 1 Das Quark Gluon Plasma in der Natur 2 Herstellung auf der Erde 3 Entstehung 4 Nachweismoglichkeiten 4 1 Indirekte Nachweismoglichkeiten 4 2 Direkte Nachweise 5 Formen 6 Literatur 7 Weblinks 8 EinzelnachweiseDas Quark Gluon Plasma in der Natur BearbeitenMan nimmt an dass das Universum in den ersten Sekundenbruchteilen nach dem Urknall diesen Zustand durchlief Im heutigen Universum existiert das QGP hochstens noch im Zentrum von Neutronensternen wobei einige Theorien dort eine weitere Phase voraussagen die sich durch Farbsupraleitung engl color superconductivity auszeichnen soll Herstellung auf der Erde Bearbeiten nbsp Das ALICE Experiment des CERN zur Erforschung des Quark Gluon PlasmasDer Einsatz von Schwerionenbeschleunigern ermoglicht die Erforschung des Quark Gluon Plasmas QGPs im Labor Entsprechende Versuche mit Teilchenbeschleunigern werden beim GSI Helmholtzzentrum fur Schwerionenforschung in Darmstadt am Europaischen Kernforschungszentrum CERN in Genf Large Hadron Collider LHC 3 und am Relativistic Heavy Ion Collider RHIC auf Long Island New York 4 durchgefuhrt Von besonderem Interesse ist dabei die Untersuchung des Phasenubergangs vom Confinement zum QGP Am RHIC werden Gold Atomkerne im Beschleunigerring auf 99 9 der Lichtgeschwindigkeit gebracht und dann aufeinandergeschossen Mit Teilchendetektoren werden die dabei entstehenden Produkte untersucht Die Atomkerne zerfallen aufgrund der extrem hohen Energien und Temperaturen mehrere Billionen Kelvin in Zehntausende von Materieteilchen Es kann gezeigt werden dass in den ersten Nanosekundenbruchteilen nach dem Zusammenprall Druckschwankungen im Inneren der kollidierten Teilchen in einer Art und Weise ausgeglichen werden die auf einen Zustand der Materie ahnlich einer Flussigkeit schliessen lassen ein Quark Gluon Plasma ist entstanden zur Form des QGPs siehe unten Ein weiteres Indiz fur das Auftreten eines QGP Zustandes analog zu einer Flussigkeit im thermischen Gleichgewicht ist eine geringere Zahl von Jets also kegelformiger Teilchenausbruche aus den kollidierten Atomkernen Man erklart dies damit dass die Teilchen durch das QGP so stark abgebremst und damit energiearmer werden dass weniger Energie fur einen Jet ubrig bleibt Entstehung BearbeitenDie hohe Energiedichte beim Durchdringen zweier kollidierender Atomkerne lasst die Partonen d h die Quarks und Gluonen sich quasi frei bewegen In dieser Phase wechselwirken die Partonen durch inelastische Stosse miteinander bis ein Gleichgewichtszustand eintritt dieser wird als Quark Gluon Plasma bezeichnet Aufgrund des inneren Drucks expandiert das Plasma und kuhlt dabei ab Wird die kritische Temperatur unterschritten beginnt die Hadronisierung der Partonen Das sogenannte chemische Gleichgewicht ist erreicht wenn sich die Zusammensetzung der Teilchenarten nicht mehr andert Finden keine inelastischen Interaktionen zwischen den erzeugten Teilchen mehr statt spricht man vom thermischen Gleichgewicht Aktuelle Messungen am RHIC und Large Hadron Collider finden im Zustand hoher Energien und geringer Teilchendichte geringes baryochemisches Potential statt Derzeitige Ergebnisse deuten auf einen sogenannten Crossover Ubergang hin dieser ist im Gegensatz zu einem scharfen Phasenubergang nur graduell gewissermassen verschmiert Ein weiteres Indiz fur die Existenz des QGP ware der Nachweis eines Phasenubergangs erster Ordnung bzw zweiter Ordnung kritischer Punkt bei hoheren baryochemischen Potentialen Die Suche nach Ubergangen vom Crossover zum scharfen Phasenubergangsverhalten wird derzeit am RHIC bzw am LHC und zukunftig an der GSI in Darmstadt durchgefuhrt Nachweismoglichkeiten BearbeitenIndirekte Nachweismoglichkeiten Bearbeiten Der Zustand des Deconfinements also der Existenz des QGP ist zu kurzlebig um ohne Weiteres direkt nachgewiesen werden zu konnen Zudem sind die Vorhersagen direkter Signaturen wie der Energiedichte oder der Temperatur stark modellabhangig Aus diesem Grund mussen in der Regel indirekte Signaturen verwendet werden Eine davon ist die Anreicherung von Strange Quarks bzw von Strangeness enthaltenden Teilchen beispielsweise des f Mesons im QGP nach einer Hadronisierung Berndt Muller Johann Rafelski 1982 5 6 Denn die zur Erzeugung eines s s displaystyle s bar s nbsp Paares benotigte Energie liegt genau bei der Temperatur vor ab der die Auflosung von Nukleonen und Hadronen in Quarks und Gluonen d h der Bildung eines QGP erwartet wird s s displaystyle s bar s nbsp Paare werden bei dieser Temperatur im QGP vermehrt durch die Fusion von Gluonen produziert g g s s displaystyle g g rightarrow s bar s nbsp Ausserdem sind einige Energiezustande durch leichtere Quarks belegt so dass ab einem bestimmten Punkt die Erzeugung von s s displaystyle s bar s nbsp Paaren bevorzugt wird Weitere Signaturen sind zum Beispiel die Unterdruckung relativ hochenergetischer Teilchen die durch den hohen Energieverlust beim Durchqueren des QGPs verursacht wird oder das Aufbrechen oder Schmelzen schwerer Quarkonia wie des J ps Mesons J ps displaystyle J psi nbsp oder des Y Mesons Y displaystyle Upsilon nbsp Helmut Satz Tetsuo Matsui 1986 Ein QGP Nachweis erfordert die Messung vieler verschiedener Signaturen und ein theoretisches Modell fur das QGP das diese Signaturen erklaren kann Aufgrund numerischer Simulationen 7 und experimenteller Befunde vermutet man dass der Ubergang zum Quark Gluon Plasma bei einer Temperatur von etwa 4 1012 Kelvin stattfindet und zur Universalitatsklasse des dreidimensionalen Ising Modells gehort Dreidimensional deshalb weil von den vier Dimensionen der speziellen Relativitatstheorie bei hohen Temperaturen die Variable Zeit entfallt Ising Modell n 1 deshalb weil wie in diesem Modell bis auf das Vorzeichen nur ein einziger Freiheitsgrad dominiert zum Beispiel der Strangeness bzw Anti Strangeness Freiheitsgrad Die angegebene Universalitatsklasse besitzen auch gewohnliche Flussigkeiten Direkte Nachweise Bearbeiten Seit Inbetriebnahme des LHC beim CERN in Genf eines Beschleunigers der derzeit 2016 bei 6 5 TeV pro Proton arbeitet und unter anderem die Erzeugung von Quark Gluon Plasmen durch Zusammenstosse von Bleikernen erlaubt sind auch direkte Nachweise moglich geworden Daruber wird in einem Artikel des Physik Journals berichtet 8 Die Autoren schreiben Das Bremsvermogen der Quark Gluon Materie ist sogar so gross dass es hochenergetische Partonen fast vollstandig stoppen kann Dies lasst sich bereits in Ereignisbildern wahrend der Datennahme erkennen Eine weitere Sonde sind gebundene Zustande schwerer Quarks und ihrer Antiquarks z B im Bottomonium Hier sieht man mit dem LHC beim Vergleich von 1s 2s und 3s Zustanden des Y displaystyle Upsilon nbsp konkret die Plasma Polarisation als Anderung des Potenzials Formen BearbeitenAltere Erkenntnisse Stand August 2005 Quelle RHIC legen nahe dass der Zusammenhalt zwischen Quarks und Gluonen im Quark Gluon Plasma nicht vollig aufgehoben ist sondern dass es noch starke Wechselwirkungen und Zusammenschlusse gibt Das Quark Gluon Plasma verhalt sich also zumindest bei Energien knapp uber der Bildungsenergie eher wie eine Flussigkeit aber nicht wie eine Supraflussigkeit als wie ein Gas Das gilt fur Temperaturen um 160 MeV 5 6 Erst bei noch hoheren Energien gewinnen die Elementarteilchen vollige Freiheit Seit 2008 ist ferner eine Diskussion uber einen hypothetischen Vorlauferzustand des Quark Gluon Plasmas im Gange den sogenannten Glasma Zustand Dieser entspricht einem amorphen glasartigen Kondensat ahnlich wie man in der Festkorperphysik bei manchen Metallen oder Metall Legierungen unterhalb des flussigen Zustandes sogenannte metallische Glaser also amorphe Metalle bekommt 9 Literatur BearbeitenMarkus Possel Zeitreise zum Anfang des Alls In sdW 09 2005 Volltext Michael Riordan und William A Zajc The First Few Microseconds In SciAm 05 2006 Peter Braun Munzinger und Jochen Wambach Extreme Materie In Physik Journal Band 5 Nr 10 2006 S 41 47 pro physik de Michael S Turner Origin of the Universe In SciAm Mai 2013 Weblinks BearbeitenWann schmelzen Elementarteilchen Memento vom 9 April 2010 im Internet Archive Darstellung aus der Universitat Bielefeld Hunting the Quark Gluon Plasma BNL Report April 18 2005 engl PDF Datei 9 7 MB Perfect Liquid Hot Enough to be Quark Soup Eiskalter Blick zum Urknall Universitat Innsbruck Die Phasendiagramme der fundamentalen Wechselwirkungen u a des Quark Gluon Plasmas siehe Punkt 1 3 Skriptum aus der TU Wien Einzelnachweise Bearbeiten Philippe Ball Quark soup goes on the menu In Nature 15 Februar 2000 doi 10 1038 news000217 5 The Quark Soup Auf einem Server der Harvard University Enhanced production of multi strange hadrons in high multiplicity proton proton collisions In Nature Physics 13 Jahrgang Nr 6 Springer Nature 2017 ISSN 1745 2473 S 535 539 doi 10 1038 nphys4111 RHIC Scientists Serve Up Perfect Liquid Brookhaven National Lab 18 April 2005 abgerufen am 23 November 2018 a b Johann Rafelski Berndt Muller Strangeness Production in the Quark Gluon Plasma In Physical Review Letters 48 Jahrgang Nr 16 American Physical Society APS 19 April 1982 ISSN 0031 9007 S 1066 1069 doi 10 1103 physrevlett 48 1066 a b Johann Rafelski Berndt Muller Erratum Strangeness Production in the Quark Gluon Plasma In Physical Review Letters 56 Jahrgang Nr 21 American Physical Society APS 26 Mai 1986 ISSN 0031 9007 S 2334 2334 doi 10 1103 physrevlett 56 2334 Frithjof Karsch und Helmut Satz Quantenmaterie und Supercomputer Universitat Biefeld Fakultat Physik Christoph Blume Klaus Rabbertz Stefan Tapprogge Die starke Seite des LHC In Physik Journal 11 2012 Heft 4 45 49 online Beispiel siehe Abb 6 Raju Venugopalan From glasma to quark gluon plasma in heavy ion collisions J Phys G35 104003 Online Version Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Quark Gluon Plasma amp oldid 234093702