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OverviewDer Vortrag befaBte sich mit einem Paradebeispiel der engen Verflechtung von Kernphysik, Elementarteilchenphysik und Evolution des Universums. Ein in den letzten J ahren erzielter Durchbruch in der Vorhersagbarkeit der Betazerfallseigen- schaften der Atomkerne hat zu zahlreichen Konsequenzen für die Kern-, Teil- chen-und Astrophysik sowie Kerntechnik geführt. Wir haben uns mit einigen der Auswirkungen auf die Astrophysik und Kosmologie befafk Fast alle chemischen Elemente im Kosmos (Ausnahmen sind das Deuterium und das Helium, die im Urknall gebildet wurden, sowie Li, Be, B) sind im Zusam- menhang mit der Entstehung und der Entwicklung von Sternen entstanden und entstehen dort heute noch. Einer der Hauptprozesse für die Erzeugung der schwe- ren Elemente, oberhalb' von Eisen ist der sogenannte r-ProzeB (rascher Einfang von Neutronen mit ausschlieBendem Betazerfall). Über fünfundzwanzig Jahre lang seit Einführung dieses Prozesses durch BURBIDGE, BURBIDGE, FOWLER und HoYLE war unklar, wo im Universum ein solcher ProzeB stattfinden kann. Eine konsistente Lösung des Problems gelang erst kürzlich, und zwar als Folge des bes- seren Verständnisses des Betazerfalls neutronenreicher Atomkerne, genauer, seit- dem die Observablen (p-Halbwertszeiten, Raten für betaverzögerte Neutronene- mission und Spaltung) des p-Zerfalls mehrerer Tausend Nuklide, die in irdischen Labors nicht zugänglich sind, berechenbar geworden sind. Die schweren Elemente werden in Explosionen schwerer Sterne (Supernovae) gebildet und zwar in einer ihrer äuBeren Schalen. (Andere Möglichkeiten werden zwar noch diskutiert, führen aber zu erheblichen Widersprüchen. ) Eigenschaften des Kernbetazerfalls verhindern dabei die Erzeugung der lange vergeblich gesuch- ten superschweren Atomkerne. Full Product DetailsAuthor: Dieter StöfflerPublisher: Springer Fachmedien Wiesbaden Imprint: VS Verlag fur Sozialwissenschaften Edition: 1989 ed. Volume: 365 Dimensions: Width: 17.00cm , Height: 0.70cm , Length: 24.40cm Weight: 0.242kg ISBN: 9783663017455ISBN 10: 3663017451 Pages: 128 Publication Date: 14 December 2012 Audience: Professional and scholarly , Professional & Vocational Format: Paperback Publisher's Status: Active Availability: Manufactured on demand ![]() We will order this item for you from a manufactured on demand supplier. Language: German Table of ContentsGeologie der terrestrischen Planeten und Monde.- 1. Inhalt und Aufgabe der Planetologie.- 2. Aufbau des Sonnensystems.- 3. Methoden der Exploration und Analyse der Planeten und Monde.- 4. Geologische Grundprozesse auf den terrestrischen Planeten und Monden.- 5. Geologische Formationen der planetaren Oberflächen.- a) Impaktformationen.- b) Vulkanische Formationen.- c) Tektonische Erscheinungen.- d) Fluviatile, glaziale und äolische Formationen.- 6. Gesteine und Mineralien der planetaren Krusten.- 7. Der innere Aufbau der terrestrischen planetaren Körper.- 8. Vergleichende geologische Entwicklungsgeschichte der terrestrischen Planeten und des Mondes.- 9. Ursprung und Entstehung der terrestrischen planetaren Körper.- a) Solarnebel und Kondensation.- b) Akkretion und Kollisionsgeschichte.- Literatur.- Diskussionsbeiträge.- Der Beta-Zerfall der Atomkerne und das Alter des Universums.- Vorwort.- 1. Einleitung: Schwache Wechselwirkung und Entwicklung des Universums.- 2. Ein Durchbruch im Verständnis des ?-Zerfalls neutronenreicher Kerne.- 3. Elementsynthese und das Alter des Universums.- 3.1 Wo werden die schweren Elemente im Universum gebildet?.- 3.2 Produktionsraten der Kosmochronometer.- 3.3 Neue Produktionsraten korrigieren das Alter des Universums.- 3.4 Vergleich mit anderen Altersbestimmungen.- 4. Kosmologie.- 4.1 Kosmologische Konstante ? und Alter des Universums.- 4.2 Die Dichte nicht-baryonischer dunkler Materie und die Neutrinomasse.- 5. Zusammenfassung.- Literatur.ReviewsAuthor InformationTab Content 6Author Website:Countries AvailableAll regions |