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5.1.2. Der Formfaktor r d e r ρ q F 3 r q i

5.1.2. Der Formfaktor. Formfaktor Beschreibt Einfluss der Struktur des Kerns ( analog Strukturfaktor in Festkörperphysik, Röntgenbeugung, ) d.h. Änderung

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5.1.2. Der Formfaktor rderρqF 3rqi

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Formfaktor rderρqF 3rqi

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rderρqF 3rqi

Beschreibt Einfluss der Struktur des Kerns

( analog Strukturfaktor in Festkörperphysik, Röntgenbeugung, )

1rdrρqFlim 3

0q

d.h. Änderung in erzeugt starke Änderung in

ist genau messbar

1rqrλ Kern O

q qF

Kern

k k

q

1λ|q|

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rderρqF 3rqi

≪ rKern oszilliert stark für Bereiche mit rqie

0qF

.constrρ

qdeqFrρ 3rqi

π21

3

kugelsymmetrisch, q klein ( gegen 1/rKern )

2Kern6

q2 r1qFF2

qd

Fd6r

0q

22Kern

2

Proton: Größere Kerne:

Neutron: aber

otonPr2 rfm8,0r 3

1

Arr 0Kern

0rdρ0ρ 3elel

fm2,1r0

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Weitere Komplikationen: ( Literatur )

Kernspin Formfaktoren Bedeutung

0 1 normierte Ladungsverteilung

½ 2 Ladungsverteilung

Verteilung des magnetischen Dipolmoments

Ladungsverteilung

1 3 Verteilung des magnetischen

Dipolmoments

⋮ ⋮ Verteilung des magnetischen

Quadrupolmoments

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5.2. Tiefunelastische ee-Reaktionen

Beispiel: Collider e eE E

LeptonenHadronen m,mE2s

Elektromagnetische Reaktionen:

e

e

e,,

e,,

α α

e

eα αe

Qq

q

q

Jets aus Hadronen

Bemerkung: Ab konkurrieren - und Z-Austausch ( e.m. und schwache WW )

GeV91Ms Z

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5.2.1. Bild 1

3 loop pQCD

naïve quark model (3 colours)

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5.2.2. Bild 1

Jets2qqee Jets2qqee

Jets3gqqee Jets3gqqee

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5.3.1. Bild 1

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5.3.2. Das Quark-Parton-Modell

Betrachte Streuung an punktförmigen, freien Quarks:

Jet

p2

Proton Masse mp

Jet

Colour- String p4

24pW

q

W W

W W-Zeit

Übergangszeit L

3210 q,q,q,qq ee p1 p3

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5.3.3. Bild 1

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5.3.3. Bild 2