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Welt der Physik: AMS sucht Antimaterie und Dunkle Materie

https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/teleskope-und-satelliten/ams/

An Bord der Internationalen Raumstation ISS soll das Experiment AMS-02 (Alpha-Magnet-Spektrometer) schon bald die Zusammensetzung der kosmischen Strahlung mit bisher unerreichter Präzision vermessen. Von besonderem wissenschaftlichen Interesse ist dabei die Suche nach Antimaterie und Dunkler Materie. Das Experiment startete am 16. Mai 2011 mit der Raumfähre Endeavour ins All.
Paarkonversion im TRD, wobei das Elektron-Positron-Paar im Tracker nachgewiesen wird

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Welt der Physik: AMS sucht Antimaterie und Dunkle Materie

https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/teleskope-und-satelliten/ams/?i=5690&cHash=fc1db24deda59971eb6594a4db8a2c29

An Bord der Internationalen Raumstation ISS soll das Experiment AMS-02 (Alpha-Magnet-Spektrometer) schon bald die Zusammensetzung der kosmischen Strahlung mit bisher unerreichter Präzision vermessen. Von besonderem wissenschaftlichen Interesse ist dabei die Suche nach Antimaterie und Dunkler Materie. Das Experiment startete am 16. Mai 2011 mit der Raumfähre Endeavour ins All.
Paarkonversion im TRD, wobei das Elektron-Positron-Paar im Tracker nachgewiesen wird

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Welt der Physik: Dunkle Materie: Spurensuche im Weltall

https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/dunkle-materie/suche-nach-dunkler-materie/

Besonders dicht ist die mysteriöse Dunkle Materie in Gebieten starker Gravitationskräfte, zum Beispiel in der Nähe gewaltiger Schwarzer Löcher im Zentrum von Galaxien oder in großen Sternhaufen. Auch im Zentrum der Erde oder im Zentrum unserer Sonne könnte sie sich angesammelt haben. Die Teilchen der Dunklen Materie wurden im Feuerball des Urknalls gebildet. Sollten wir dann nicht in Bereichen großer Konzentration Dunkler Materie umgekehrt die Zerstrahlung dieser Teilchen beobachten?
Energie, die nur durch das Energieäquivalent der WIMP-Masse nach oben beschränkt wird

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Welt der Physik: Erdähnliche Planeten im Visier

https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/exoplaneten/erdaehnliche-planeten/

Noch ist unser blauer Planet etwas Besonderes. Über 400 Planeten haben die Astronomen zwar schon bei anderen Sternen entdeckt. Doch eine zweite Erde war bislang nicht dabei: kein Planet mit der richtigen Beschaffenheit und der richtigen Umlaufbahn, um Lebewesen eine Heimstatt bieten zu können. Doch die Erde könnte ihren Sonderstatus schon bald verlieren. Denn mit immer besseren Beobachtungsmethoden geraten zusehends auch kleine, felsige Planeten ins Visier der Forscher.
Auch eine Antwort darauf wird vielleicht schon bald möglich sein – mit einer neuen

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Welt der Physik: Das High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.)

https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/kosmische-strahlung/detektoren/hess/

Mit dem H.E.S.S.-Observatorium im Khomas-Hochland von Namibia lässt sich Gammastrahlung mit Energien oberhalb von etwa hundert Gigaelektronenvolt nachweisen. Die Anlage besteht aus vier Teleskopen mit jeweils etwa zwölf Metern Durchmesser. Jedes verfügt über hochsensitive und extrem schnelle Kameras, um schwache Lichtblitze kosmischer Strahlungsteilchen zu registrieren. Ziel ist es, Quellen hochenergetischer Gammastrahlen zu entdecken und eingehend zu studieren.
Die Gammastrahlung wird von der Atmosphäre verschluckt, so dass man sie nicht direkt

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Welt der Physik: GERDA: Verändert das Neutrino das Standardmodell?

https://www.weltderphysik.de/gebiet/teilchen/bausteine/neutrinos/experimente/gerda/?i=8432&cHash=7d57421f192f56ffd55e66c65c42a486

GERDA geht der Frage nach, ob Neutrinos ihre eigenen Antiteilchen sind. Die Beantwortung stellt höchste Anforderungen an das Experiment, mit dem sich Forscher 1400 Meter unter die Erde zurückgezogen haben. Wenn die Natur der Neutrinos dem Standardmodell der Teilchenphysik widerspricht, kann am Ende auch ein Wert für die Masse der Teilchen herausspringen.
mit einer Reaktion beantworten, die „neutrinoloser doppelter Betazerfall“ genannt wird

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