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Paperback Energy and System Size Dependence of Xi- and Xi+ Production in Relativistic Heavy-Ion Collisions at the CERN SPS Book

ISBN: 365687431X

ISBN13: 9783656874317

Energy and System Size Dependence of Xi- and Xi+ Production in Relativistic Heavy-Ion Collisions at the CERN SPS

Doctoral Thesis / Dissertation from the year 2007 in the subject Physics - Nuclear Physics, grade: 1,0, University of Frankfurt (Main) (Institut f r Kernphysik), language: English, abstract: Quarks sind die elementaren Bestandteile, aus denen Hadronen (Baryonen und Mesonen) aufgebaut sind. Zusammen mit den Leptonen und den Eichbosonen gelten sie heute als die fundamentalen Bausteine, aus denen alle Materie aufgebaut ist. Im Standardmodell der Teilchenphysik werden diese Ergebnisse zusammengefasst. Es gibt sechs verschiedene Quark-Arten (flavours): up, down, strange, charm, bottom und top. In der Natur kommen keine isolierten Quarks vor, sondern nur Kombinationen aus z.B. einem Quark-Antiquark Paar (Meson) oder aus drei Quarks (Baryon). Die Quantenchromodynamik (QCD) beschreibt die starke Wechselwirkung zwischen Quarks und Gluonen. Quarks bauen unter anderem Protonen und Neutronen auf. Gluonen vermitteln die Wechselwirkung zwischen den Quarks. Konzeptionell ist die QCD an die Quantenelektrodynamik (QED) angelehnt, die die Wechselwirkung elektrisch geladener Teilchen (z.B. Elektron oder Positron) durch den Austausch von Photonen beschreibt. Analog wirkt die Kraft, die durch den Austausch von Gluonen beschrieben wird, zwischen Teilchen, die eine Farbladung (rot, gr n, blau) tragen. Im Vergleich zur QED, wo das Photon neutral ist, tr gt das Gluon selbst Farbe und wechselwirkt daher mit anderen Gluonen. Bei kleinen Quarkabst nden und hohen Energien bzw. hohen Impuls bertr gen, f llt die Kopplungskonstante der starken Wechselwirkung (αs) ab. Bei kleinem αs sind Quarks und Gluonen schwach gebunden (Asymptotische Freiheit). Bei grossen Abst nden bzw. kleinen Impuls bertr gen ist αs gross. Die Zunahme von αs bewirkt, dass unendlich viel Energie ben tigt wird, um Quarks aus Hadronen herauszul sen. Dies hat die Folge, dass es g nstiger ist ein neues Quark-Antiquark Paar zu erzeugen. Das erkl rt, warum Quarks immer in Hadronen (Mesonen und Baryonen) gebunden sind und nie isolie

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