imported>Rufinaut K (→Typen: Flüchtigkeitsfehler behoben.) |
imported>Vfb1893 (BKL Stabilität aufgelöst) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
Bis auf die Antiatome wie beispielsweise das Antiwasserstoff-Atom sind alle genannten exotischen Atome [[instabil]] und kurzlebig. Auch Antiatome sind nur stabil, solange sie nicht in Kontakt mit gewöhnlicher Materie kommen, da sie sonst zerstrahlen ([[Annihilation]]). | Bis auf die Antiatome wie beispielsweise das Antiwasserstoff-Atom sind alle genannten exotischen Atome [[Chemische Stabilität|instabil]] und kurzlebig. Auch Antiatome sind nur stabil, solange sie nicht in Kontakt mit gewöhnlicher Materie kommen, da sie sonst zerstrahlen ([[Annihilation]]). | ||
== Vorkommen == | == Vorkommen == | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* {{Internetquelle |autor=Paul Kienle, Stefan Meyer |url=http://www.oeaw.ac.at/fileadmin/NEWS/2005/pdf/Exotische%20Atome.pdf |titel=Exotische Atome: Rosen aus dem Blumengarten der subatomaren Physik |hrsg=Österreichische Akademie der Wissenschaften |format=pdf; 3,2 MB |zugriff=2016-07-08 |kommentar=Vortragsfolien}} | * {{Internetquelle |autor=[[Paul Kienle]], Stefan Meyer |url=http://www.oeaw.ac.at/fileadmin/NEWS/2005/pdf/Exotische%20Atome.pdf |titel=Exotische Atome: Rosen aus dem Blumengarten der subatomaren Physik |hrsg=Österreichische Akademie der Wissenschaften |format=pdf; 3,2 MB |zugriff=2016-07-08 |kommentar=Vortragsfolien}} | ||
* {{Internetquelle |url= | * {{Internetquelle |autor= |url=https://www.leifiphysik.de/atomphysik/klassische-atommodelle/ausblick/exotische-atome |titel=Exotische Atome |werk=LEIFIphysik |hrsg=Joachim Herz Stiftung [[LEIFI]] |datum=2018-06-19 |zugriff=2018-06-19 |sprache=de}} | ||
[[Kategorie:Atomphysik]] | [[Kategorie:Atomphysik]] |
Als exotische Atome werden atomähnliche gebundene Teilchen bezeichnet, bei denen wenigstens eines der beteiligten Teilchen kein gewöhnlicher Atom-Bestandteil ist, also kein Proton, Neutron oder Elektron.
Die wichtigsten exotischen Atome sind:
Bis auf die Antiatome wie beispielsweise das Antiwasserstoff-Atom sind alle genannten exotischen Atome instabil und kurzlebig. Auch Antiatome sind nur stabil, solange sie nicht in Kontakt mit gewöhnlicher Materie kommen, da sie sonst zerstrahlen (Annihilation).
In der Natur kommen Positronium, Myonium und myonische Atome als Folgeprodukte der Höhenstrahlung in sehr geringen Mengen vor, ebenso wie pionische oder kaonische Atome, die jedoch noch viel kürzer leben. Auf der Erde können die exotischen Atome, auch Antiwasserstoff-Atome, mittels Teilchenbeschleunigern genügend hoher Strahlenergie erzeugt werden.
Die Untersuchung von Antiwasserstoff-Atomen im europäischen Forschungszentrum CERN soll einen präzisen Test der Symmetrie von Materie und Antimaterie vorbereiten. Geplant sind solche Experimente mit höherer Genauigkeit beim GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt.