Warum lassen sich keine isolierten Quarks beobachten ?
Wie sieht der Phasenübergang vom Quark-Gluon-Plasma zu Hadronen aus?
Woher kommt die Masse der Nukleonen?
www.bmbf.det isolated quarks be observed ?
What is the nature of the phase transition from a quark-gluon-plasma to hadrons?
Where does the mass of nucleons come from?
www.bmbf.deStattdessen bildete die extrem heiße Materie ein sogenanntes Quark-Gluon-Plasma.
Auch in sehr energiereichen Stößen von Kernen schwerer Elemente wie z. B. Blei kann für extrem kurze Zeitspannen ein Quark-Gluon-Plasma von Atomkerngröße entstehen.
www.mpi-hd.mpg.deInstead, the extremely hot matter formed a so-called quark-gluon plasma.
Also in very high-energy collisions of the nuclei of heavy elements such as lead, a quark-gluon plasma of the size of an atomic nucleus can be generated for an extremely short time span.
www.mpi-hd.mpg.deDie Eigenschaften von stark wechselwirkender Materien unter extremen Bedingungen, die der Theorie der Quantenchromodynamik ( QCD ) unterliegen, sind größtenteils unbekannt.
Bei hohen Temperaturen – die man in Schwerionenkollisionen erreichen kann — sagt die QCD einen Phasenübergang von normaler Materie zum Quark-Gluon-Plasma voraus, wo die elementaren Bestandteile nicht mehr in kleinen Gruppen zusammengeschlossen sind ( der sogenannte Farbeinschluss wird aufgehoben ).
Andere interessante neue Phasen der stark wechselwirkenden Materie, zum Beispiel Farbsupraleitung, könnten in den hohen Dichten und niedrigen Temperaturen im Innern eines kompakten Sterns ( Neutronen- oder Quarkstern ) realisiert sein.
fias.uni-frankfurt.deThe properties of strongly interacting matter under extreme conditions, governed by the theory of Quantum Chromo Dynamics ( QCD ), are still largely unknown.
At high temperatures - accessible in heavy ion collisions - QCD predicts a phase transition from ordinary matter to the Quark-Gluon-Plasma, where the elementary constituents become unconfined.
Other interesting new phases of strongly interacting matter, e.g. color superconductivity, at high densities and low temperatures might be realized in the interior of compact stars.
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What is the nature of the phase transition from a quark-gluon-plasma to hadrons?
Where does the mass of nucleons come from?
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Wie sieht der Phasenübergang vom Quark-Gluon-Plasma zu Hadronen aus?
Woher kommt die Masse der Nukleonen?
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Also in very high-energy collisions of the nuclei of heavy elements such as lead, a quark-gluon plasma of the size of an atomic nucleus can be generated for an extremely short time span.
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Auch in sehr energiereichen Stößen von Kernen schwerer Elemente wie z. B. Blei kann für extrem kurze Zeitspannen ein Quark-Gluon-Plasma von Atomkerngröße entstehen.
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At high temperatures - accessible in heavy ion collisions - QCD predicts a phase transition from ordinary matter to the Quark-Gluon-Plasma, where the elementary constituents become unconfined.
Other interesting new phases of strongly interacting matter, e.g. color superconductivity, at high densities and low temperatures might be realized in the interior of compact stars.
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Bei hohen Temperaturen – die man in Schwerionenkollisionen erreichen kann — sagt die QCD einen Phasenübergang von normaler Materie zum Quark-Gluon-Plasma voraus, wo die elementaren Bestandteile nicht mehr in kleinen Gruppen zusammengeschlossen sind ( der sogenannte Farbeinschluss wird aufgehoben ).
Andere interessante neue Phasen der stark wechselwirkenden Materie, zum Beispiel Farbsupraleitung, könnten in den hohen Dichten und niedrigen Temperaturen im Innern eines kompakten Sterns ( Neutronen- oder Quarkstern ) realisiert sein.
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