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Tscherenkow Strahlung auch Cerenkov oder in englischer Transkription Cherenkov Strahlung geschrieben entsteht durch den Tscherenkow Effekt und ist elektromagnetische Strahlung die beim Durchgang geladener Teilchen z B Elektronen durch ein lichtdurchlassiges Medium entsteht wenn diese schneller sind als das sich im Medium ausbreitende Licht Der Effekt zeigt sich als blaues Leuchten Die Lichterscheinung war bereits von Marie und Pierre Curie beobachtet worden konnte jedoch nicht erklart werden Tscherenkow Strahlung im Kuhlwasser beim Brennelementetausch im Oak Ridge National LaboratoryTscherenkow Strahlung kann zum Beispiel typischerweise in Abklingbecken von Kernkraftwerken rund um die dort in das Kuhlwasser getauchten radioaktiven Brennelemente beobachtet werden Die auslosenden schnellen Elektronen sind teils Bestandteil der Betastrahlung der Brennelemente teils entstehen sie durch die Compton Streuung der von diesen ausgesandten Gammaquanten an Atomhullen In der Hochatmosphare entstehende Tscherenkow Blitze werden zur Analyse der Kosmischen Strahlung verwendet Kosmonauten berichten von solchen Blitzen die sie bei geschlossenen Augen wahrnehmen die mit gleicher Ursache in deren Glaskorper entstehen Die Tscherenkow Strahlung ist nach ihrem Entdecker Pawel Alexejewitsch Tscherenkow benannt 1958 erhielten er Igor Jewgenjewitsch Tamm und Ilja Michailowitsch Frank den Nobelpreis fur Physik fur die Entdeckung und Deutung des Tscherenkow Effekts 1 In Russland wird die Strahlung nach ihrem Mitentdecker Sergei Iwanowitsch Wawilow auch Wawilow Tscherenkow Effekt bzw Wawilow Tscherenkow Leuchten genannt Inhaltsverzeichnis 1 Theoretische Grundlagen 2 Anwendungen 3 Einzelnachweise 4 Literatur 5 WeblinksTheoretische Grundlagen Bearbeiten nbsp Tscherenkow Effekt idealer Fall ohne Dispersion Tscherenkow Strahlung ist elektromagnetische Strahlung die entsteht wenn sich geladene Teilchen in Materie mit hoherer Geschwindigkeit als der Phasengeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen in diesem Ausbreitungsmedium bewegen Der Tscherenkow Effekt kann nur in Medien mit Brechungsindex n gt 1 displaystyle n gt 1 nbsp auftreten weil im Gegensatz zur Lichtgeschwindigkeit im Vakuum von c 299 792 458 km s z B die Lichtgeschwindigkeit in Wasser nur etwa c 225 000 km s betragt und so Teilchen dort schneller sein konnen als das Licht Wenn sich ein geladenes Teilchen durch ein nichtleitendes dielektrisches Medium bewegt werden Atome langs der Flugbahn durch dessen Ladung kurzzeitig polarisiert und erzeugen dabei elektromagnetische Strahlung Im Normalfall interferieren die Wellen von benachbarten Atomen destruktiv und loschen sich aus so dass makroskopisch keine Strahlung auftritt Wenn sich jedoch geladene Teilchen in einem Medium schneller als das Licht in diesem bewegen loschen sich die Wellen benachbarter Atome nicht mehr aus da sich immer eine gemeinsame kegelformige Wellenfront ergibt Diese elektromagnetischen Wellen sind die Tscherenkow Strahlung Die Richtung der ausgesandten Strahlung entlang der Flugbahn beschreibt einen sogenannten Mach Kegel Der Winkel 8 displaystyle theta nbsp zwischen Teilchenbahn und Strahlungsrichtung hangt von dem Verhaltnis der Geschwindigkeit v b c displaystyle v beta c nbsp des Teilchens und der Lichtgeschwindigkeit c c n displaystyle c c n nbsp im Medium mit Brechungsindex n displaystyle n nbsp ab cos 8 c v 1 n b displaystyle cos theta frac c v frac 1 n beta nbsp Das Tscherenkow Licht ist somit das optische Analogon zum Uberschallkegel der entsteht wenn Flugzeuge oder andere Korper sich schneller als der Schall fortbewegen Das Frequenzspektrum der entstehenden Tscherenkow Strahlung kann gemass der Frank Tamm Formel berechnet werden d 2 E d x d w q 2 4 p m w w 1 c 2 v 2 n 2 w displaystyle frac d 2 E dx d omega frac q 2 4 pi mu omega omega left 1 frac c 2 v 2 n 2 omega right nbsp Diese Formel beschreibt die Menge an Energie die pro Frequenzabschnitt d w displaystyle d omega nbsp und Wegelement d x displaystyle dx nbsp fur ein Teilchen der Ladung q displaystyle q nbsp emittiert wird m w displaystyle mu omega nbsp ist dabei die frequenzabhangige magnetische Permeabilitat und n w displaystyle n omega nbsp der frequenzabhangige Brechungsindex des Mediums Die Energie ist dadurch begrenzt dass bei sehr viel hoheren Frequenzen als das sichtbare Licht der Brechungsindex schliesslich 1 wird Im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums kann die magnetische Permeabilitat und der Brechungsindex im Fall von Wasser als Medium als naherungsweise konstant angenommen werden Das Spektrum ist in diesem Bereich daher wegen E w 2 displaystyle E propto omega 2 nbsp zu hoheren Frequenzen hin wegen E N ℏ w displaystyle E N hbar omega nbsp N ist dabei die Anzahl an Photonen ansteigend es werden also mehr Photonen emittiert als bei niedrigeren Frequenzen was die blaue Farbe der Tscherenkow Strahlung erklart Die minimale kinetische Energie E displaystyle E nbsp eines Teilchens der Masse m displaystyle m nbsp die zur Emission von Tscherenkow Strahlung in einem Medium mit dem Brechungsindex n displaystyle n nbsp notwendig ist betragt E m c 2 n n 2 1 1 displaystyle E mc 2 left frac n sqrt n 2 1 1 right nbsp Dies folgt aus der notwendigen kinetischen Energie des Teilchens welche auf Grund der hohen Geschwindigkeit relativistisch betrachtet werden muss E kin m c 2 g 1 displaystyle E text kin mc 2 left gamma 1 right nbsp mit g 1 1 v 2 c 2 displaystyle gamma frac 1 sqrt 1 frac v 2 c 2 nbsp Die Geschwindigkeit v displaystyle v nbsp des Teilchens muss grosser sein als die Lichtgeschwindigkeit c displaystyle c nbsp im durchstrahlten Medium c medium displaystyle c text medium nbsp mit dem Brechungsindex n displaystyle n nbsp v min gt c medium c n displaystyle v text min gt c text medium frac c n nbsp Die Mindestenergie E min displaystyle E text min nbsp ergibt sich somit zu E min m c 2 g 1 m c 2 1 v min 2 c 2 m c 2 m c 2 1 1 n 2 m c 2 m c 2 n n 2 1 1 displaystyle E text min mc 2 gamma 1 frac mc 2 sqrt 1 dfrac v text min 2 c 2 mc 2 frac mc 2 sqrt 1 frac 1 n 2 mc 2 mc 2 left frac n sqrt n 2 1 1 right nbsp 2001 wurde im Stuttgarter Max Planck Institut fur Festkorperforschung und bei der University of Michigan vorhergesagt und entdeckt dass kegelformige Tscherenkow Strahlung auch bei Unterlichtgeschwindigkeit durch Nichtlinearitaten in bestimmten Medien auftreten kann 2 Anwendungen Bearbeiten nbsp Tscherenkow Teleskop MAGIC nbsp Tscherenkow Teleskop FACTDas Tscherenkow Licht wird zum Nachweis von hochenergetischen geladenen Teilchen verwendet insbesondere in der Teilchenphysik Kernphysik und Astrophysik In der Teilchenphysik dient die Tscherenkow Strahlung einzelner geladener Teilchen auch zur Messung ihrer Geschwindigkeit Fur verschiedene Geschwindigkeitsbereiche kommen dafur verschiedene Medien wie Glas Wasser oder auch Luft in Frage In wassermoderierten und gekuhlten Kernreaktoren ist die Intensitat der Tscherenkow Strahlung ein Mass fur die augenblickliche Radioaktivitat der Spaltprodukte im Kernbrennstoff und damit fur die Reaktorleistung da energiereiche Beta Elektronen aus dem Brennstoff in das Wasser gelangen Nach Entfernen der Brennelemente aus dem Reaktorkern und Unterbringung in einem Abklingbecken ist die Intensitat ein Mass der verbleibenden Radioaktivitat Treffen sehr energiereiche kosmische Teilchen auf die Erdatmosphare werden je nach Art des Teilchens durch verschiedene Prozesse neue Elementarteilchen gebildet welche Tscherenkow Licht erzeugen konnen Es entstehen dabei Lichtblitze Tscherenkow Blitze mit einer Dauer von Milliardstel Sekunden aus denen man die Herkunftsrichtung der kosmischen Teilchen bestimmen kann Dieser Effekt ist fur die Beobachtung wichtig weil z B Gammastrahlung von kosmischen Explosionen die Erdatmosphare nicht durchdringt und deshalb von Teleskopen auf der Erde nicht direkt wahrgenommen werden kann Erst der aus den Gammaquanten hochenergetischen Photonen entstehende elektromagnetische Schauer bestehend aus Elektronen Positronen und niederenergetischeren Photonen kann von erdgebundenen Messgeraten Tscherenkow Teleskopen analysiert werden Bekannte Projekte sind MAGIC High Energy Stereoscopic System FACT und Cherenkov Telescope Array In den Experimenten Super Kamiokande IceCube und ANTARES werden kosmische Neutrinos detektiert indem Photomultiplier das Tscherenkow Licht von Sekundarteilchen Elektronen und Myonen nachweisen die bei der ausserst seltenen Wechselwirkung der Neutrinos mit Wasser bzw Eis entstehen Im Falle von Lichtausbreitung in Metamaterialien kann der Brechungsindex negativ werden Dies hat dann neben anderen Effekten wie einem umgekehrten Dopplereffekt zur Folge dass auftretende Tscherenkow Strahlung nicht in Richtung der Teilchenbewegung sondern dieser entgegen ausgesandt wird 3 Einzelnachweise Bearbeiten https www leopoldina org fileadmin redaktion Mitglieder CV Tamm Igor D pdf Curriculum Vitae Prof Dr Igor Jewgenjewitsch Tamm DESY kworkquark net Memento vom 13 Dezember 2007 im Internet Archive und T E Stevens J K Wahlstrand J Kuhl R Merlin Cherenkov Radiation at Speeds Below the Light Threshold Phonon Assisted Phase Matching In Science 26 Januar 2001 D R Smith J B Pendry und M C K Wiltshire Metamaterials and Negative Refractive Index In Science Band 305 6 August 2004 Literatur BearbeitenDieter Meschede Gerthsen Physik 23 Auflage Springer Berlin 2006 ISBN 3 540 25421 8 Gerhard Musiol Johannes Ranft Roland Reif Kern und Elementarteilchenphysik Wiley VCH 1987 ISBN 3 527 26886 3 S 1127 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Tscherenkow Strahlung Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Cern Courier zu Wawilow und der Entdeckung der Tscherenkow StrahlungNormdaten Sachbegriff GND 4147494 6 lobid OGND AKS LCCN sh85023069 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Tscherenkow Strahlung amp oldid 237430830