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Alt 29.07.22, 04:26
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antaris antaris ist offline
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Standard Quantencomputer, Neutrinos, See-Saw Mechanismus und die Majorana Teilchen

Sollte das Thema in dieser Rubrik nicht passen, dann bitte verschieben.

Zitat:
Im Standardmodell der Teilchenphysik (SM) ist keines der Elementarteilchen ein Majorana-Fermion. Stattdessen werden hier alle Fermionen durch Dirac-Spinoren beschrieben, auch die Neutrinos, die also standardmäßig von Antineutrinos unterscheidbar sind. Allerdings sind die Neutrinos im Standardmodell masselos, im Widerspruch zu experimentellen Ergebnissen. Eine populäre Erklärung für die wegen der beobachteten Neutrinooszillation vermuteten Neutrinomassen, der See-Saw-Mechanismus, erfordert dagegen die Beschreibung der Neutrinos durch Majorana-Spinoren und damit die Gleichheit von Neutrinos und Antineutrinos. Dies würde wiederum eine Verletzung der Leptonenzahlerhaltung implizieren.
Ich weis das bisher noch kein echter Nachweis über Majorana-Teilchen erbracht wurde aber wie wäre sonst die Neutrinooszillation möglich?
Die Aussage dass die Neutrinos mit Weyl-Spinoren beschrieben werden stimmt aber das funktioniert eben nur mit Masse=0.

Zitat:
Majorana-Fermionen sind in der Elementarteilchenphysik Teilchen mit halbzahligem Spin (Fermionen), deren Antiteilchen die gleichen Eigenschaften haben wie die Teilchen selbst. Sie wurden nach Ettore Majorana benannt.

Majorana-Fermionen tragen insbesondere keine elektrische Ladung, denn andernfalls trügen Teilchen und Antiteilchen entgegengesetzte Ladungen und wären somit klar unterscheidbar, wie z. B. Elektronen und Positronen. Solche Fermionen, die eine Ladung tragen können, werden als Dirac-Fermionen bezeichnet.
Aktuell ist Microsoft bei der Erforschung wohl ganz vorne mit dabei.
https://www.pro-physik.de/nachrichte...rana-fermionen

Zitat:
„Die kollektive, asymmetrische Verteilung der Elektronen, die in diesen Nanodrähten erzeugt wird, lässt sich physikalisch als Quasiteilchen beschreiben“, sagt Gabriel Aeppli, Leiter des Forschungsbereichs für Photonen*forschung am PSI und ebenfalls an der aktuellen Studie beteiligt. „Wenn nun geeignete Halbleiter- und Supraleiter*materialien gewählt werden, sollten sich aus diesen Elektronen an den Enden der Nanodrähte besondere Quasiteilchen namens Majorana-Fermionen bilden.“
Wie gesagt es ist noch nicht bestätigt. Diese Forschung ist ein Teil der Erforschung von topologischen Eigenschaften der Materie, insbesondere in den kleinsten Skalen. Dafür wurde 2016 der Physik Nobelpreis vergeben.
https://www.weltderphysik.de/thema/p...r-physik-2016/

Wie seht ihr das mit den Neutrinos? Sind sie ihre eigenen Antiteilchen oder nicht? Was würde geschehen, wenn der Nachweis erbracht werden würde, dass Elektronen sich unter bestimmten Bedingungen zu Majorana Teilchen brechen? Ein Hinweis auf die Majorana Teilchen ist der experimentelle Befund, dass sie eine Masse haben müssen und die Neutrinos somit eigentlich Majorana-Teilchen sein müssten.
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Ge?ndert von antaris (29.07.22 um 08:40 Uhr)
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