Quartz sync: Mar 28, 2024, 5:54 PM
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,21 @@
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#question #wasserstoffatom
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> [!question] Frage
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> Erläutern Sie, warum im Absorptionsspektrum eines Elements dunkle Linien auftreten, obwohl nach der Absorption von Photonen eine spontane Emission folgt.
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>
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# Antwort
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Da die spontane Emission ([[Absorption und Emission]]) in alle Raumrichtungen gleich wahrscheinlich ist, ist die Intensität in Richtung des Detektors unterdrückt.
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# Vorkommen
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1. [[Notizen_2023-09-14_Altprotokoll_Wolf]]
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2. [[Notizen_2022-09-08_Altprotokoll_Wolf]]
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3. [[Notizen_2023-11-10_Altprotokoll_Wolf]]
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*Folder tags:*
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#folder/Altprotokolle
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@@ -21,4 +21,4 @@ Für mehr Details siehe [[Axialgleichung]] und evtl. [[Radialgleichung]]
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*Folder tags:*
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#folder-Altprotokolle
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#folder/Altprotokolle
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@@ -3,7 +3,7 @@
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> [!question] Frage
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> Wie funktioniert der Beta-Zerfall, und was unterscheidet den Beta-Plus von dem Beta-Minus-Zerfall? Gibt es einen neutrinolosen Beta-Zerfall?
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>
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> Wie sieht die Energieverteilung aus und wie hängt diese mit dem Neutrino zusammen?
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# Antwort
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@@ -16,6 +16,7 @@ Siehe auch [[Kernmodelle]].
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Neutrinoloser Beta-Zerfall im Doppel-Beta-Zerfall postuliert. Kein Nachweis bisher. Verletzung der [[Leptonenzahl]].
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![[Double_beta_decay_feynman.svg]]
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![[Neutrino#Nachweis von Neutrinos]]
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# Vorkommen
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1. [[Notizen_2022-11-07_Altprotokoll_Wolf]]
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2. [[Notizen_2023-02-09_Altprotokoll_Wolf]]
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@@ -31,4 +32,4 @@ Neutrinoloser Beta-Zerfall im Doppel-Beta-Zerfall postuliert. Kein Nachweis bish
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*Folder tags:*
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#folder-Altprotokolle
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#folder/Altprotokolle
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@@ -24,4 +24,4 @@
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*Folder tags:*
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#folder-Altprotokolle
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#folder/Altprotokolle
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@@ -0,0 +1,24 @@
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#question #kristall
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> [!question] Frage
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> Erklären Sie das Konzept der Dispersionsrelation für Phononen in kristallinen Festkörpern. Gehen Sie darauf ein, wie die Dispersionsrelation die Beziehung zwischen der Energie bzw. der Frequenz der Phononen und ihrer Wellenzahl beschreibt. Erläutern Sie zudem die Unterschiede zwischen akustischen und optischen Phononen in Bezug auf ihre Dispersionsrelationen.
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>
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# Antwort
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![[Dispersionsrelation]]
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# Vorkommen
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1. [[Notizen_2023-10-30_Altprotokoll_Wolf]]
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2. [[Notizen_2023-09-28_Altprotokoll_Wolf]]
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3. [[Notizen_2023-09-19_Altprotokoll_Wolf]]
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4. [[Notizen_2023-09-14_Altprotokoll_Wolf]]
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5. [[Notizen_2018-06-08_Altprotokoll_Wolf]]
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6. [[Notizen_2023-12-18_Altprotokoll_Wolf]]
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*Folder tags:*
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#folder/Altprotokolle
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@@ -14,4 +14,4 @@
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*Folder tags:*
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#folder-Altprotokolle
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#folder/Altprotokolle
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@@ -0,0 +1,30 @@
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#question #experiment
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> [!question] Frage
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> Beschreiben Sie experimentelle Methoden zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit.
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>
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# Antwort
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![[Drehspiegelmethode.svg]]
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Die Drehspiegelmethode, auch bekannt als *Fizeau-Foucaultsche* Methode zur Messung der Lichtgeschwindigkeit, basiert auf der Nutzung eines rotierenden Spiegels. Der Versuchsaufbau kann wie folgt zusammengefasst werden:
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1. **Lichtquelle**: Eine Lichtquelle sendet einen Lichtstrahl aus, der über verschiedene optische Elemente (wie Linsen und feststehende Spiegel) so manipuliert wird, dass er einen rotierenden Spiegel trifft.
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2. **Rotierender Spiegel**: Dieser Spiegel dreht sich mit hoher Geschwindigkeit. Der einfallende Lichtstrahl wird vom Spiegel reflektiert und auf ein weit entferntes Ziel, oft ein weiterer feststehender Spiegel, gelenkt.
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3. **Feststehender Spiegel**: Der Lichtstrahl trifft auf den feststehenden Spiegel und wird zurück zum rotierenden Spiegel reflektiert. Aufgrund der Rotationsbewegung des Spiegels hat sich dessen Orientierung jedoch leicht verändert, während das Licht zum feststehenden Spiegel und zurück gereist ist.
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4. **Detektion des Lichtstrahls**: Bei seiner Rückkehr wird der Lichtstrahl erneut vom rotierenden Spiegel reflektiert, aber aufgrund der zwischenzeitlichen Drehung des Spiegels in einem leicht veränderten Winkel. Dadurch trifft der Strahl nicht exakt denselben Punkt wie beim ersten Durchgang, sondern wird leicht versetzt aufgefangen.
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5. **Messung der Verschiebung**: Die Verschiebung des reflektierten Lichtstrahls wird gemessen. Aus der Größe dieser Verschiebung, der Rotationsgeschwindigkeit des Spiegels, der Distanz zum feststehenden Spiegel und der Zeitverzögerung zwischen den Reflexionen kann die Lichtgeschwindigkeit berechnet werden.
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Diese Methode erlaubt eine sehr genaue Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit, da die Zeit, die das Licht benötigt, um die bekannte Strecke zurückzulegen, direkt mit der gemessenen Winkeldifferenz in Verbindung gebracht werden kann.
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# Vorkommen
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1. [[Notizen_2023-11-10_Altprotokoll_Wolf]]
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*Folder tags:*
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#folder/Altprotokolle
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@@ -53,4 +53,4 @@ Die Glühkathode wird erhitzt wobei die Elektronen durch die [[Stochastische Ver
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*Folder tags:*
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#folder-Altprotokolle
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#folder/Altprotokolle
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@@ -18,4 +18,4 @@ Verwendung in Computern (Transistoren), Schaltungen (Transistoren, Dioden, etc.)
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*Folder tags:*
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#folder-Altprotokolle
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#folder/Altprotokolle
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@@ -22,4 +22,4 @@ Für den *L-Einfang* Diskussion über Aufenthaltswahrscheinlichkeit am Kernmitte
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*Folder tags:*
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#folder-Altprotokolle
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#folder/Altprotokolle
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@@ -16,4 +16,4 @@
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*Folder tags:*
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#folder-Altprotokolle
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#folder/Altprotokolle
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@@ -14,4 +14,4 @@
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*Folder tags:*
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#folder-Altprotokolle
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#folder/Altprotokolle
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@@ -16,4 +16,4 @@
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*Folder tags:*
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#folder-Altprotokolle
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#folder/Altprotokolle
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@@ -0,0 +1,26 @@
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#question #wasserstoffatom
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> [!question] Frage
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> Erläutern Sie und zeichnen Sie die Formen der grundlegenden Wasserstoffatom-Orbitale: s-Orbitale, p-Orbitale, d-Orbitale. Betonen Sie die Unterschiede in der räumlichen Ausrichtung und Symmetrie.
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>
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# Antwort
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![[atomorbitale.png]]
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Siehe auch [[Wasserstoffatom]] zur Herleitung mit der [[Radialgleichung]] und [[Axialgleichung]]
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Der Radialanteil der ersten Atome sieht wie folgt aus
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![[radial-wkt.gif]]
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# Vorkommen
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1. [[Notizen_2023-02-09_Altprotokoll_Wolf]]
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2. [[Notizen_2022-09-00_Altprotokoll_Wolf]]
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3. [[Notizen_2019-04-18_Altprotokoll_Wolf]]
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||||
4. [[Notizen_2022-11-07_Altprotokoll_Wolf]]
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||||
5. [[Notizen_2023-09-28_Altprotokoll_Wolf]]
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6. [[Notizen_2023-09-14_Altprotokoll_Wolf]]
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*Folder tags:*
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#folder/Altprotokolle
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@@ -32,4 +32,4 @@ Beim Photoeffekt werden wird monochromatisches Licht auf einen Festkörper gesch
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*Folder tags:*
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#folder-Altprotokolle
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#folder/Altprotokolle
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@@ -0,0 +1,20 @@
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#question #SM
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> [!question] Frage
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> Erklären Sie den Zerfallsprozess von negativ geladenen Pionen (Pi^-). Beschreiben Sie die möglichen Zerfallskanäle und erläutern Sie, warum bestimmte Zerfälle unterdrückt sind. Gehen Sie dabei auf die Rolle der Erhaltungssätze und Wechselwirkungen ein, die zur Unterdrückung bestimmter Zerfallswege führen.
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# Antwort
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Das [[Pion⁻]] zerfällt leptonisch in [[Muon]] weil der Elektronenkanal aufgrund der [[Parität#Chiralität und Helizität]] unterdrückt ist.
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![[Parität#Folgen]]
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# Vorkommen
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1. [[Notizen_2023-09-19_Altprotokoll_Wolf]]
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2. [[Notizen_2018-06-08_Altprotokoll_Wolf]]
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3. [[Notizen_2023-12-18_Altprotokoll_Wolf]]
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*Folder tags:*
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#folder/Altprotokolle
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@@ -17,4 +17,4 @@ Grundlegende [[Symmetrien des Standard-Modells]] bzgl der Farbe und es gibt kein
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*Folder tags:*
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#folder-Altprotokolle
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#folder/Altprotokolle
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@@ -0,0 +1,27 @@
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#question #experiment
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> [!question] Frage
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> Beschreiben Sie den Aufbau und die Funktionsweise einer Röntgenröhre. Gehen Sie dabei auf die Hauptkomponenten ein und erläutern Sie, wie Röntgenstrahlen generiert werden.
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> - Unterscheiden Sie zwischen charakteristischer Strahlung und Bremsstrahlung, indem Sie die Entstehungsmechanismen beider Arten von Strahlung erklären.
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> - Skizzieren Sie das gesamte Spektrum der Röntgenstrahlung, das in einer Röntgenröhre erzeugt wird, und erörtern Sie die Faktoren, die die Form dieses Spektrums beeinflussen.
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>
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# Antwort
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![[Röntgenstrahlung]]
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Für den **K-Einfang** siehe auch [[Frage K-Einfang]]
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# Vorkommen
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1. [[Notizen_2023-06-06_Altprotokoll_Wolf]]
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2. [[Notizen_2023-12-18_Altprotokoll_Wolf]]
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||||
3. [[Notizen_2023-11-10_Altprotokoll_Wolf]]
|
||||
4. [[Notizen_2023-09-28_Altprotokoll_Wolf]]
|
||||
5. [[Notizen_2023-09-19_Altprotokoll_Wolf]]
|
||||
6. [[Notizen_2023-09-14_Altprotokoll_Wolf]]
|
||||
7. [[Notizen_2022-09-08_Altprotokoll_Wolf]]
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*Folder tags:*
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#folder/Altprotokolle
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@@ -16,4 +16,4 @@
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*Folder tags:*
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#folder-Altprotokolle
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#folder/Altprotokolle
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@@ -0,0 +1,24 @@
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#question #elektroschwache-vereinigung #quark #SM
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> [!question] Frage
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> Wenn alle Prozesse der schwachen Wechselwirkung unterdrückt sind: Warum ist der schnellste bekannte Prozess ein schwacher?
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> Wie sehen die zugehörigen Zerfallsprozesse aus?
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# Antwort
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Eigentlich ist die [[Schwache Wechselwirkung]] durch die große Masse der [[Bosonen]] unterdrückt (siehe [[Frage Virtuelle Teilchen]]).
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Der Zerfall des [[Top Quark]] ist trotz dessen mit $\tau \approx \pu{1e-25 s}$ der schnellste bekannte Prozess. Dies entsteht aus der sehr großen Masse des [[Top Quark]] und somit einer Begünstigung in das deutlich leichtere [[Bottom Quark]] zu zerfallen. Weiterhin ist die Masse des [[Top Quark]] ausreichend um ohne große Einschränkungen schwache Prozesse nutzen zu können.
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Der Gesamte Zerfallsprozess ist im folgenden [[Feynman-Diagramme]] dargestellt.
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![[top-decay-feynman.jpeg]]
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# Vorkommen
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1. [[Notizen_2019-04-18_Altprotokoll_Wolf]]
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2. [[Notizen_2018-08-06_Altprotokoll_Wolf]]
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||||
3. [[Notizen_2018-06-08_Altprotokoll_Wolf]]
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4. [[Notizen_2023-06-06_Altprotokoll_Wolf]]
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*Folder tags:*
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#folder/Altprotokolle
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@@ -9,6 +9,7 @@
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Virtuelle Teilchen besitzen eine zu große Masse, als dass sie in Prozessen wie [[Kernprozesse#Der Beta-Zerfall]]
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auftreten können. Durch die [[Heisenbergsche Unschärferelation]] kann für kurze Zeiten, jedoch gegen Energieerhaltung verstoßen werden und die Teilchen können für Interaktion genutzt werden.
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||||
Das virtuelle Teilchen ist nach außen nie sichtbar.
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Weiterhin ist durch die große Masse der [[Bosonen]] in der [[Schwache Wechselwirkung]] diese schwach und die Zerfälle im allgemeinen recht träge. Trotzdem ist der schnellste bekannte Zerfall der
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# Vorkommen
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1. [[Notizen_2023-06-06_Altprotokoll_Wolf]]
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@@ -20,4 +21,4 @@ Das virtuelle Teilchen ist nach außen nie sichtbar.
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*Folder tags:*
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#folder-Altprotokolle
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#folder/Altprotokolle
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@@ -18,4 +18,4 @@ Wir brauchen mehr Energie: Siehe [[Frage Beta-Zerfall]]
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*Folder tags:*
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#folder-Altprotokolle
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#folder/Altprotokolle
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@@ -90,4 +90,4 @@ annotation-target: "[[FragenEx.pdf]]"
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*Folder tags:*
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#folder-Altprotokolle
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#folder/Altprotokolle
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@@ -13,4 +13,4 @@ Photomultiplier Tubes, kurz PMTs, sind hochempfindliche Lichtdetektoren, die sel
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*Folder tags:*
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#folder-Detektor-und-Beschleunigertechnologie
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#folder/Detektor-und-Beschleunigertechnologie
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@@ -5,6 +5,7 @@ Das Proportionalzählrohr ist eine Sonderform der Ionisationskammer, wobei die P
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- Lawinen entstehen nur in engem Volumen um den Draht mit elektrischer Feldstärke $E > E_{min}$, wobei das elektrische Feld in der Kammer $E \propto r^{-1}$.
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- ![[Proportional_counter_avalanches.jpeg]]
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||||
- Zusatz von Quenchgas (CH4, CO2, etc) da sonst durch photonischer Anregung der Atome an der Wand des Zählrohrs ebenfalls Lawinen entstehen
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||||
- experimentelle Verwendung nach *Dr. Adolf Trost*
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Die verschiedenen Betriebsmoden sind im folgenden aufgeführt
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![[betriebsmoden-zählrohr.png]]
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@@ -6,4 +6,4 @@ Die abgegebenen Photonen sind im Bereich des klassischen Lichts und die Menge gi
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*Folder tags:*
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#folder-Detektor-und-Beschleunigertechnologie
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#folder/Detektor-und-Beschleunigertechnologie
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@@ -27,4 +27,4 @@ Das Brookhaven National Laboratory bleibt ein Zentrum für wissenschaftliche Inn
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*Folder tags:*
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#folder-Experimente
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#folder/Experimente
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@@ -25,4 +25,4 @@ Durch seine Spitzenforschung und die Entwicklung innovativer Technologien trägt
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*Folder tags:*
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#folder-Experimente
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#folder/Experimente
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@@ -26,4 +26,4 @@ Fermilab bleibt an der vordersten Front der Forschung in der Teilchenphysik, mit
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*Folder tags:*
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#folder-Experimente
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#folder/Experimente
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@@ -27,4 +27,4 @@ Nach der Stilllegung von HERA wurden die Anlagen und Ressourcen des DESY für ne
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*Folder tags:*
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#folder-Experimente
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#folder/Experimente
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@@ -22,4 +22,4 @@ Durch die Präzisionsmessungen von KATRIN erhofft sich die wissenschaftliche Gem
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*Folder tags:*
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#folder-Experimente
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#folder/Experimente
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@@ -25,4 +25,4 @@ PETRA III zeichnet sich durch extrem helle und fokussierte [[Röntgenstrahlung]]
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*Folder tags:*
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#folder-Experimente
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#folder/Experimente
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@@ -26,4 +26,4 @@ Das SLAC National Accelerator Laboratory bleibt an der vordersten Front der Fors
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*Folder tags:*
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#folder-Experimente
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#folder/Experimente
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@@ -26,4 +26,4 @@ Mit dem Start von SuperKEKB und dem Belle II-Detektor im Jahr 2018 begann eine n
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*Folder tags:*
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#folder-Experimente
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#folder/Experimente
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@@ -21,4 +21,4 @@ Die Forschungsarbeiten des XENON-Experiments sind ein zentraler Bestandteil der
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*Folder tags:*
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#folder-Experimente
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#folder/Experimente
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@@ -12,7 +12,7 @@
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- [x] Altprotokoll vom 2022-10-19: [[Notizen_2022-10-19_Altprotokoll_Wolf|Link zum Protokoll]]
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- [x] Altprotokoll vom 2022-09-08: [[Notizen_2022-09-08_Altprotokoll_Wolf|Link zum Protokoll]]
|
||||
- [x] Altprotokoll vom 2022-09-00: [[Notizen_2022-09-00_Altprotokoll_Wolf|Link zum Protokoll]]
|
||||
- [ ] Altprotokoll vom 2019-12-19: [[Notizen_2019-12-19_Altprotokoll_Wolf|Link zum Protokoll]]
|
||||
- [x] Altprotokoll vom 2019-12-19: [[Notizen_2019-12-19_Altprotokoll_Wolf|Link zum Protokoll]]
|
||||
- [x] Altprotokoll vom 2019-04-18: [[Notizen_2019-04-18_Altprotokoll_Wolf|Link zum Protokoll]] *quasi fertig*
|
||||
- [x] Altprotokoll vom 2018-08-06: [[Notizen_2018-08-06_Altprotokoll_Wolf|Link zum Protokoll]] *quasi fertig*
|
||||
- [ ] Altprotokoll vom 2018-06-08: [[Notizen_2018-06-08_Altprotokoll_Wolf|Link zum Protokoll]]
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@@ -58,4 +58,4 @@ Spontane Emission
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Atomphysik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Atomphysik
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@@ -5,4 +5,4 @@ Die Aufspaltung von Spektrallinien ist ein fundamentales Phänomen in der Atom-
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Atomphysik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Atomphysik
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@@ -24,4 +24,4 @@ Diese Korrekturen favorisieren symmetrische Kombinationen von [[Proton]]en und [
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Atomphysik #folder-Kerne
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Atomphysik #folder/Kerne
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@@ -8,4 +8,4 @@ Erklärung der verschiedenen [[Kernprozesse]] durch *tunneln*.
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||||
*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Atomphysik #folder-Kerne
|
||||
#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Atomphysik #folder/Kerne
|
||||
@@ -9,4 +9,4 @@ $$
|
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|
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*Folder tags:*
|
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||||
#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Atomphysik #folder-Kerne
|
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Atomphysik #folder/Kerne
|
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@@ -21,4 +21,4 @@ Des Weiteren wird der Effekt der stimulierten Emission zur Verstärkung von Lich
|
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Atomphysik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Atomphysik
|
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@@ -11,4 +11,4 @@ Das Prinzip der Laserkühlung schafft es die Geschwindigkeit der Gasatome auf ei
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Atomphysik
|
||||
#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Atomphysik
|
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@@ -17,4 +17,4 @@ Das [[Bremsstrahlung]]sspektrum weißt einen Cutoff auf, welcher die maximale El
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Atomphysik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Atomphysik
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@@ -32,4 +32,4 @@ $$
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Atomphysik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Atomphysik
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@@ -10,4 +10,4 @@ Ein Beispiel für die Gestalt der ersten Brillouin-Zone ist bei einem kubisch ra
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Festkörperphysik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Festkörperphysik
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@@ -24,4 +24,4 @@ Die folgenden Strukturen sind üblich:
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Festkörperphysik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Festkörperphysik
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@@ -26,4 +26,4 @@ Allgemein gilt für ein Gitter mit $p$-atomiger Basis, gibt es 3 akustische und
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Festkörperphysik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Festkörperphysik
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+1
-1
@@ -42,4 +42,4 @@ Es kann definiert werden
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Festkörperphysik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Festkörperphysik
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@@ -9,4 +9,4 @@ Durch die verschiedenen Lagen der Elektronenbänder entstehen die verschiedenen
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Festkörperphysik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Festkörperphysik
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@@ -25,4 +25,4 @@ mit der *mittleren freien Flugzeit* $\tau$.
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Festkörperphysik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Festkörperphysik
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@@ -9,4 +9,4 @@ Liegen zwei Gitterpunkte auf der Kugeloberfläche, kommt es zu einem Reflex
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Festkörperphysik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Festkörperphysik
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@@ -60,4 +60,4 @@ Im Folgenden sind die Bravais-Gitter nach den Kristallsystemen, mit abnehmender
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Festkörperphysik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Festkörperphysik
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@@ -55,4 +55,4 @@ Diese Verfeinerung erlaubt bereits eine genauere Aussage, als das Einsteinmodell
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Festkörperphysik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Festkörperphysik
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@@ -13,4 +13,4 @@ Durch Einbringen von [[Kristallfehler]] in einen Halbleiterkristall können die
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Festkörperphysik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Festkörperphysik
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@@ -27,4 +27,4 @@ Durch die Entstehung einer Versetzung ändern sich die [[Elastische Eigenschafte
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Festkörperphysik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Festkörperphysik
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@@ -27,4 +27,4 @@ Wenn die gestreute Strahlung aufgefangen wird, können glatte Ringe beoobachtet
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Festkörperphysik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Festkörperphysik
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@@ -5,4 +5,4 @@
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Festkörperphysik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Festkörperphysik
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@@ -8,4 +8,4 @@ Die *Photon-Phonon-Streuung* wird auch als *Brillouin*-Streuung bezeichnet.
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Festkörperphysik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Festkörperphysik
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@@ -12,4 +12,4 @@ $$
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Festkörperphysik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Festkörperphysik
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@@ -8,4 +8,4 @@ Man wähle einen Punkt in der [[Gittergeometrie]] und halbiert die Verbindungss
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Festkörperphysik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Festkörperphysik
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@@ -12,4 +12,4 @@ mit dem Anfangszustand $\ket{i}$ und dem Endzustand $\bra{f}$. Die Zustandsdicht
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Quantenmechanik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Quantenmechanik
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@@ -12,4 +12,4 @@ $$
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Quantenmechanik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Quantenmechanik
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@@ -19,4 +19,4 @@ Diese Operatoren und ihre Anwendungen sind zentral in der Quantenmechanik und er
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Quantenmechanik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Quantenmechanik
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@@ -7,4 +7,4 @@ Im Kontext des [[Wasserstoffatom]]s und anderer gebundenen Zustände sagt es jed
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Quantenmechanik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Quantenmechanik
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@@ -9,4 +9,4 @@ Mit generischen DGLen für die separierten Funktionen.
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Quantenmechanik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Quantenmechanik
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@@ -29,4 +29,4 @@ Insbesondere kommt es dabei auf die Unterschiede in der [[Mathematik der Bosonen
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Quantenmechanik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Quantenmechanik
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@@ -30,4 +30,4 @@ Die zeitabhängige Störungstheorie behandelt Systeme, deren Störungen sich mit
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Quantenmechanik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Quantenmechanik
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@@ -20,4 +20,4 @@ Gibt es eine [[Dispersionsrelation]] so läuft das Wellenpaket zumeist auseinand
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Quantenmechanik
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Quantenmechanik
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@@ -10,4 +10,4 @@
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Standard-Modell
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Standard-Modell
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@@ -5,4 +5,4 @@ Die **Strangeness** $S$ bezeichnet die Quantenzahl für die Seltsamkeit eines T
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*Folder tags:*
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#folder-Physikalische-Grundlagen #folder-Standard-Modell
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#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Standard-Modell
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@@ -11,4 +11,4 @@ $$
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*Folder tags:*
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#folder-Wasserstoffatom
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#folder/Wasserstoffatom
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@@ -0,0 +1,55 @@
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
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||||
<svg width="900" height="800" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
|
||||
<g stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
|
||||
<path d="m121.2 695.34h94.625" fill="#255e91" stroke="#000" stroke-width="3"/>
|
||||
<rect transform="rotate(60)" x="202.19" y="-170.75" width="21.545" height="67.507" fill="#f9f9f9" stroke="#999" stroke-width="2"/>
|
||||
<path d="m872 127.44h-642.1l-123 490.35" fill="none" stroke="#00923f" stroke-width="3.5"/>
|
||||
<path d="m872 123.12h-641.56v595.61" fill="none" stroke="#da251d" stroke-width="3.5"/>
|
||||
<rect transform="rotate(90)" x="607.21" y="-208.6" width="21.545" height="197.97" fill="#f2f2f2" stroke="#000" stroke-width="2"/>
|
||||
<rect transform="rotate(90)" x="607.21" y="-362.5" width="21.545" height="110.12" fill="#f2f2f2" stroke="#000" stroke-width="2"/>
|
||||
</g>
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||||
<g fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
|
||||
<path d="m758.7 55.77a36.421 80.263 0 0 0-18.211 69.51 36.421 80.263 0 0 0 18.211 69.508 36.421 80.263 0 0 0 18.209-69.508 36.421 80.263 0 0 0-18.209-69.51z" stroke="#000" stroke-width="2"/>
|
||||
<g stroke-dasharray="2, 6" stroke-width="2">
|
||||
<path d="m230.5 125.28 528.22-24.583 48.338 24.583 47.592-44.918" stroke="#00923f"/>
|
||||
<path d="m854.6 80.37-624.15 44.918" stroke="#da251d"/>
|
||||
<path d="m230.45 125.29 528.22 41.34 48.338-41.34 52.747 19.422" stroke="#00923f"/>
|
||||
</g>
|
||||
<g stroke="#da251d">
|
||||
<path d="m859.75 144.71-629.31-19.422" stroke-dasharray="2, 6" stroke-width="2"/>
|
||||
<g stroke-width="3">
|
||||
<circle cx="230.5" cy="754.28" r="35.549"/>
|
||||
<path d="m255.6 779.41-50.273-50.273"/>
|
||||
<path d="m205.3 779.41 50.273-50.273"/>
|
||||
</g>
|
||||
</g>
|
||||
<path d="m230.2 633.53a65.645 65.645 0 0 0-43.537 16.725 65.645 65.645 0 0 0 43.773 16.727 65.645 65.645 0 0 0 43.773-16.727 65.645 65.645 0 0 0-43.773-16.725 65.645 65.645 0 0 0-0.2363 0z" stroke="#000" stroke-width="2"/>
|
||||
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||||
</g>
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||||
<g stroke="#000" stroke-linejoin="round">
|
||||
<g>
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||||
<path d="m129.7 702.72-20.08-7.384 20.08-7.384c-1.604 2.1798-2.4013 4.7607-2.399 7.3521 0 2.5916 2.399 7.4158 2.399 7.4158z"/>
|
||||
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|
||||
<path d="m109.6 715.44v-86.413" fill="#255e91" stroke-linecap="round" stroke-width="2"/>
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||||
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|
||||
<path d="m250.6 26.71-20.08 7.384 20.08 7.384c-1.604-2.1798-2.4013-4.7607-2.399-7.3521 0-2.5916 2.399-7.4158 2.399-7.4158z"/>
|
||||
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|
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||||
<path d="m867.3 13.99v86.413" fill="#255e91" stroke-linecap="round" stroke-width="2"/>
|
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<path d="m209.4 89.74 16.993-0.0676-12.987-10.891c0.6061 2.0497 0.5049 4.1792-0.2035 6.1019-0.703 1.923-3.8025 4.8562-3.8025 4.8562z"/>
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||||
</g>
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||||
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|
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|
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</g>
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</g>
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<g font-family="DejaVu Sans" font-size="35" font-weight="bold" text-anchor="middle">
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<text x="175" y="89">ω</text>
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<text x="91" y="599">P</text>
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<text x="262" y="599">D</text>
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