Technische Universität Ilmenau

Relativitätstheorie und Elementarteilchenphysik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau

Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.

Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).

Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.

Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.

Modulinformationen zu Relativitätstheorie und Elementarteilchenphysik im Studiengang Master Technische Physik 2023
Modulnummer200399
Prüfungsnummer2400750
FakultätFakultät für Mathematik und Naturwissenschaften
Fachgebietsnummer 2421 (Theoretische Physik I)
Modulverantwortliche(r) Dr. Wichard Beenken
TurnusWintersemester
SpracheDeutsch
Leistungspunkte5
Präsenzstudium (h)45
Selbststudium (h)105
VerpflichtungWahlmodul
Abschlussmündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten
Details zum Abschluss
Link zum Moodle-Kurs Kurs:" title="Link zum Moodle-Kurs" target="_blank">https://moodle.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=1804">Kurs:
Lehrende

PD Dr. Wichard J. D. Beenken

Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL
max. Teilnehmerzahl
Vorkenntnisse

Quantenmechanik, Elektrodynamik, Mechanik (Lagrange-Formalismus)

Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen

Die Studierenden sind nach der Vorlesungen mit den vielschichtigen Herangehensweisen an die Grundlagen der speziellen Relativitätstheorie und der relativistischen Quantenfeldtheorie vertraut. Die Studierenden kennen diese Grundlagen und deren Anwendung in der Elementarteilchenphysik als Grundlage von unserem Verständnis der Welt im "ganz Großen" und "ganz Kleinen".

Inhalt
  1. Spezielle Relativitätstheorie
    • Raumzeit: Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, k-Kalkül
    • Lorentztransformationen: Inertialsysteme, Lichtkegel, Zeitdilatation, Längenkontraktion, Zwillingsparadox
    • Minkowskiraum: Eigenzeit, relativistische Geschwindigkeitsaddition,
    • Lorentzgruppe: Drehgruppe SO(3), eigentliche Lorentztrabnsformation, Raum- und Zeitspiegelung
    • Relativistische Lagrangemechanik
  2. Relativistische Quantenmechanik
    • Korrespondenzprinzip
    • Klein-Gordon-Gleichung: Lagrangedichte, Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren, Mikrokausalität, Kommutationsregel, Bosonen
    • Geladene Spin-0 Teilchen: Ladungskonjugation, Antiteilchen, Eichinvarianz
    • Maxwellgleichungen: Kovariante Darstellung, Lagrangedichte des e.m. Feldes, Coulomb- und Lorentz-Eichungen, Zweite Quantisierung.
    • Dirac-Gleichung: Dirac-matrizen, Spinoren, Pauli-Paramagnetismus, Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren, nicht-relativistischer Grenzfall, LS-Kopplung und Darwinterm.
    • Spin-Statistik Theorem: Mikrokausalität, (Anti-)Kommutationsregel, Fermionen
  3. Quantenelektrodynamik
    • Streuquerschnitte und Feynmangraphen
    • Mott- und Elektron-Myon-Streuung
    • Der e+e- ? µ+µ- Prozess
    • Møller- und Bhabbha-Streuung,
    • Comptonstreuung, Paarerzeugung und Annihilation
    • Renormierung und 'running coupling constant'
    • g-2 Experimen
  4. Quantenchromodynamik (QCD)
    • Hadronen vs. Leptonen
    • Baryonen und Mesonen
    • Die SU(3) Flavor-Gruppe - Oktetts und Dekupletts
    • Quarks und Gluonen
    • Die SU(3) Eichgruppe
    • Elektron-Nukleon-Streuung
    • Der e+e- ? q ¯q Prozess
    • pp - Streuung und Drell-Yan Prozesse
    • Assymptotische Freiheit und Confinemen
  5. Glashow-Salam-Weinberg-Theorie (GSW)
    • Fermitheorie der schwachen Wechselwirkung
    • Die SU(2) Eichgruppe des schwachen Isospins
    • geladene und neutrale Ströme, W und Z-Bosonen
    • Paritätsverletzung in der schwachen Wechselwirkung
    • Vereinigung von QED und schwacher Wechselwirkung
    • Der Higgsmechanismus und das Higgsboson
    • Kosmische Inflation
  6. Quantenflavordynamik (QFD)
    • Schwache Zerfälle der Hyperonen
    • K-Mesonen und CP-Verletzung
    • Die CKM-Matrix
    • Neutrinooszillationen
    • Zeitumkehrsymmetrie und Kosmologie
  7. Jenseits des Standardmodells
    • Zusammenfassung des Standardmodells
    • Running coupling constants und die große Vereinheitlichung (GUT)
    • Supersymmetrie (SUSY)
    • Dunkle Materie und Dunkle Energie
    • Anmerkungen zu allgemeiner Relativitätstheorie, Quantengravitation und Stringtheorie

 

Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form

Tafel, Power-Point-Präsentation

Literatur

Otto Nachtmann, Elementarteilchenphysik - Phänomene und Konzepte, Springer Vieweg 1986, 49,99 ?

Lehrevaluation