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3D-gedrucktes Streuexperiment à la Rutherford - CERN Document Server

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Mit der Hilfe von Streuexperimenten untersuchen Wissenschaftler*innen die innere Struktur von Teilchensystemen, wie zum Beispiel Atomen oder Protonen, oder die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Teilchen. Dabei wird ein Strahl einer bestimmten Teilchensorte auf ein Streuobjekt gerichtet. Durch die Wechselwirkung zwischen den sogenannten ProjektilTeilchen und den Teilchen innerhalb des Streuobjektes kommt es dann zu Richtungsänderungen (elastische Streuung) oder Teilchenumwandlungen (inelastische Streuung), die mit der Hilfe von Detektoren aufgezeichnet werden. Je kleiner die zu untersuchenden Streuobjekte, desto höheren Energien benötigt man, um diese Strukturen aufzulösen. Daher wurden in der Vergangenheit immer bessere Teilchenbeschleuniger entwickelt, die hochenergetische Projektil-Teilchen für verschiedenste Streuexperimente zur Verfügung stellen. Eine detaillierte Beschreibung zur Physik von Streuexperimenten in der Hochenergiephysik fndet sich zum Beispiel in [1]. Eines der berühmtesten Beispiele eines elastischen Streuexperiments ist das sogenannte Goldfolien-Experiment. Geiger, Marsden und Rutherford untersuchten 1909 die Streuung von Heliumkernen an sehr dünnen Goldfolien. Dabei analysierten sie die Winkelverteilung der gestreuten Heliumkerne und Rutherford modellierte daraufhin die elektrische Ladungsverteilung im Atom. Die Beobachtungen widerlegten die Annahme, dass die positiven Ladungen im gesamten Volumen des Atoms gleichmäßig verteilt seien. Stattdessen ließen sich insbesondere große Streuwinkel besser mit einem kompakten zentralen Coulomb-Feld modellieren [2]. Die Erklärung ihrer Beobachtungen trug damit wesentlich zur Entwicklung des Rutherford‘schen und später des Bohr‘schen Atommodells bei. Das Goldfolien-Experiment stellt damit nicht nur einen Meilenstein der Atomphysik dar, sondern auch ein eindrucksvolles Beispiel der Modellbildung. Nicht zuletzt aus diesen Gründen wird das Goldfolienexperiment in gängigen Physiklehrbüchern erklärt und sogar die Verteilung der gestreuten ProjektilTeilchen interpretiert [3, 4]. Es ist leider relativ aufwändig und kostenintensiv, das Experiment real nachzustellen. Der Versuchsaufbau von LD Didactic beinhaltet zum Beispiel eine Vakuumpumpe sowie ein 330 kBq Americium-Präparat [5]. Allerdings lassen sich die Grundprinzipien einfach anhand eines mechanischen Modellversuchs nachvollziehen. Woithe, Julia" /> <meta name="keywords" content="CERN Document Server, WebSearch, CERN Document Server" /> <script type="text/javascript" src="http://cds.cern.ch/js/jquery.min.js"></script> <!-- WebNews CSS library --> <link rel="stylesheet" href="http://cds.cern.ch/img/webnews.css" type="text/css" /> <!-- WebNews JS library --> <script type="text/javascript" src="http://cds.cern.ch/js/webnews.js?v=20131009"></script> <meta property="fb:app_id" content="137353533001720"/> <script type="text/x-mathjax-config"> MathJax.Hub.Config({ tex2jax: {inlineMath: [['$','$']], processEscapes: true}, showProcessingMessages: false, messageStyle: "none" }); </script> <script src="/MathJax/MathJax.js?config=TeX-AMS_CHTML" type="text/javascript"> </script> <!-- GoogleScholar --> <meta content="3D-gedrucktes Streuexperiment à la Rutherford" name="citation_title" /> <meta content="Woithe, Julia" name="citation_author" /> <meta content="Plus Lucis" name="citation_journal_title" /> <meta content="4" name="citation_volume" /> <meta content="28-32" name="citation_firstpage" /> <meta content="2020" name="citation_publication_date" /> <meta name="citation_online_date" content="2022/08/15"> <meta name="citation_pdf_url" content="http://cds.cern.ch/record/2824637/files/3D-gedrucktes Streuexperiment à la Rutherford.pdf" /> <!-- OpenGraph --> <meta content="3D-gedrucktes Streuexperiment à la Rutherford" property="og:title" /> <meta content="3D printed scattering experiment à la Rutherford" property="og:title" /> <meta content="website" property="og:type" /> <meta content="http://cds.cern.ch/record/2824637" property="og:url" /> <meta name="twitter:image" content="http://cds.cern.ch/record/2824637/files/3D-gedrucktes Streuexperiment à la Rutherford.jpg?subformat=icon-180" /> <meta property="og:image" content="http://cds.cern.ch/record/2824637/files/3D-gedrucktes Streuexperiment à la Rutherford.jpg?subformat=icon-180" /> <meta property="og:image:secure_url" content="https://cds.cern.ch/record/2824637/files/3D-gedrucktes Streuexperiment à la Rutherford.jpg?subformat=icon-180" /> <meta property="og:image" content="http://cds.cern.ch/record/2824637/files/3D-gedrucktes Streuexperiment à la Rutherford.gif?subformat=icon" /> <meta property="og:image:secure_url" content="https://cds.cern.ch/record/2824637/files/3D-gedrucktes Streuexperiment à la Rutherford.gif?subformat=icon" /> <meta property="og:image" content="http://cds.cern.ch/record/2824637/files/3D-gedrucktes Streuexperiment à la Rutherford.jpg?subformat=icon-180" /> <meta property="og:image:secure_url" content="https://cds.cern.ch/record/2824637/files/3D-gedrucktes Streuexperiment à la Rutherford.jpg?subformat=icon-180" /> <meta property="og:image" content="http://cds.cern.ch/record/2824637/files/3D-gedrucktes Streuexperiment à la Rutherford.jpg?subformat=icon-700" /> <meta property="og:image:secure_url" content="https://cds.cern.ch/record/2824637/files/3D-gedrucktes Streuexperiment à la Rutherford.jpg?subformat=icon-700" /> <meta content="CERN Document Server" property="og:site_name" /> <meta content="Streuexperimente stellen einen wichtigen Typus von Experimenten in der Hochenergiephysik dar. Mit der Hilfe von Streuexperimenten untersuchen Wissenschaftler*innen die innere Struktur von Teilchensystemen, wie zum Beispiel Atomen oder Protonen, oder die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Teilchen. Dabei wird ein Strahl einer bestimmten Teilchensorte auf ein Streuobjekt gerichtet. Durch die Wechselwirkung zwischen den sogenannten ProjektilTeilchen und den Teilchen innerhalb des Streuobjektes kommt es dann zu Richtungsänderungen (elastische Streuung) oder Teilchenumwandlungen (inelastische Streuung), die mit der Hilfe von Detektoren aufgezeichnet werden. Je kleiner die zu untersuchenden Streuobjekte, desto höheren Energien benötigt man, um diese Strukturen aufzulösen. Daher wurden in der Vergangenheit immer bessere Teilchenbeschleuniger entwickelt, die hochenergetische Projektil-Teilchen für verschiedenste Streuexperimente zur Verfügung stellen. Eine detaillierte Beschreibung zur Physik von Streuexperimenten in der Hochenergiephysik fndet sich zum Beispiel in [1]. Eines der berühmtesten Beispiele eines elastischen Streuexperiments ist das sogenannte Goldfolien-Experiment. Geiger, Marsden und Rutherford untersuchten 1909 die Streuung von Heliumkernen an sehr dünnen Goldfolien. Dabei analysierten sie die Winkelverteilung der gestreuten Heliumkerne und Rutherford modellierte daraufhin die elektrische Ladungsverteilung im Atom. Die Beobachtungen widerlegten die Annahme, dass die positiven Ladungen im gesamten Volumen des Atoms gleichmäßig verteilt seien. Stattdessen ließen sich insbesondere große Streuwinkel besser mit einem kompakten zentralen Coulomb-Feld modellieren [2]. Die Erklärung ihrer Beobachtungen trug damit wesentlich zur Entwicklung des Rutherford‘schen und später des Bohr‘schen Atommodells bei. Das Goldfolien-Experiment stellt damit nicht nur einen Meilenstein der Atomphysik dar, sondern auch ein eindrucksvolles Beispiel der Modellbildung. Nicht zuletzt aus diesen Gründen wird das Goldfolienexperiment in gängigen Physiklehrbüchern erklärt und sogar die Verteilung der gestreuten ProjektilTeilchen interpretiert [3, 4]. Es ist leider relativ aufwändig und kostenintensiv, das Experiment real nachzustellen. Der Versuchsaufbau von LD Didactic beinhaltet zum Beispiel eine Vakuumpumpe sowie ein 330 kBq Americium-Präparat [5]. Allerdings lassen sich die Grundprinzipien einfach anhand eines mechanischen Modellversuchs nachvollziehen." property="og:description" /> <!-- Twitter Card --> <meta content="summary" name="twitter:card" /> <style></style> </head> <body class="CERN32Document32Server search" lang="en"> <!-- toolbar starts --> <div id="cern-toolbar"> <h1><a href="http://cern.ch" title="CERN">CERN <span>Accelerating science</span></a></h1> <ul> <li class="cern-accountlinks"><a class="cern-account" href="https://cds.cern.ch/youraccount/login?ln=en&amp;referer=http%3A//cds.cern.ch/record/2824637" title="Sign in to your CERN account">Sign in</a></li> <li><a class="cern-directory" href="http://cern.ch/directory" title="Search CERN resources and browse the directory">Directory</a></li> </ul> </div> <!-- toolbar ends --> <!-- Nav header starts--> <div role="banner" class="clearfix" id="header"> <div class="header-inner inner"> <hgroup class="clearfix"> <h2 id="site-name"> <a rel="home" title="Home" href="/"><span>CERN Document Server</span></a> </h2> <h3 id="site-slogan">Access articles, reports and multimedia content in HEP</h3> </hgroup><!-- /#name-and-slogan --> <div role="navigation" id="main-navigation" class="cdsmenu"> <h2 class="element-invisible">Main menu</h2><ul class="links inline clearfix"> <li class="menu-386 first active-trail"><a class="active-trail" href="http://cds.cern.ch/?ln=en">Search</a></li> <li class="menu-444 "><a class="" title="" href="http://cds.cern.ch/submit?ln=en">Submit</a></li> <li class="menu-426 "><a class="" href="http://cds.cern.ch/help/?ln=en">Help</a></li> <li class="leaf hassubcdsmenu"> <a hreflang="en" class="header" href="https://cds.cern.ch/youraccount/display?ln=en">Personalize</a> <ul class="subsubcdsmenu"><li><a href="https://cds.cern.ch/youralerts/list?ln=en">Your alerts</a></li><li><a href="https://cds.cern.ch/yourbaskets/display?ln=en">Your baskets</a></li><li><a href="https://cds.cern.ch/yourcomments?ln=en">Your comments</a></li><li><a href="https://cds.cern.ch/youralerts/display?ln=en">Your searches</a></li></ul></li> </ul> </div> </div> </div> <!-- Nav header ends--> <table class="navtrailbox"> <tr> <td class="navtrailboxbody"> <a href="/?ln=en" class="navtrail">Home</a> &gt; 3D-gedrucktes Streuexperiment à la Rutherford </td> </tr> </table> </div> <div class="pagebody"><div class="pagebodystripemiddle"> <div class="detailedrecordbox"> <div class="detailedrecordtabs"> <div> <ul class="detailedrecordtabs"><li class="on first"><a href="/record/2824637/?ln=en">Information </a></li><li class=""><a href="/record/2824637/files?ln=en">Files </a></li></ul> <div id="tabsSpacer" style="clear:both;height:0px">&nbsp;</div></div> </div> <div class="detailedrecordboxcontent"> <div class="top-left-folded"></div> <div class="top-right-folded"></div> <div class="inside"> <!--<div style="height:0.1em;">&nbsp;</div> <p class="notopgap">&nbsp;</p>--> <abbr class="unapi-id" title="2824637"></abbr> <style type="text/css"> <!-- ul.detailedrecordtabs li.on a{background-color:#4D94CC;color:#fff !important;border-bottom:1px solid #4D94CC!important;} div.detailedrecordboxcontent {padding-top:0px !important;} --> </style> <table class="formatRecordTableFullWidth" > <tr> <td class="formatRecordHeader" style="background-image: url('http://cds.cern.ch/img/journals.jpg');" colspan="2"> <!--YTD: record may have more than one 690C.a tag--> Article </td> </tr> <script type="text/javascript"> $( document ).ready(function() { $('.showAuthor').on('click', function() { var author = '<p>' + $(this).data('name') + '</p>'; 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Mit der Hilfe von Streuexperimenten untersuchen Wissenschaftler*innen die innere Struktur von Teilchensystemen, wie zum Beispiel Atomen oder Protonen, oder die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Teilchen. Dabei wird ein Strahl einer bestimmten Teilchensorte auf ein Streuobjekt gerichtet. Durch die Wechselwirkung zwischen den sogenannten ProjektilTeilchen und den Teilchen innerhalb des Streuobjektes kommt es dann zu Richtungsänderungen (elastische Streuung) oder Teilchenumwandlungen (inelastische Streuung), die mit der Hilfe von Detektoren aufgezeichnet werden. Je kleiner die zu untersuchenden Streuobjekte, desto höheren Energien benötigt man, um diese Strukturen aufzulösen. Daher wurden in der Vergangenheit immer bessere Teilchenbeschleuniger entwickelt, die hochenergetische Projektil-Teilchen für verschiedenste Streuexperimente zur Verfügung stellen. Eine detaillierte Beschreibung zur Physik von Streuexperimenten in der Hochenergiephysik fndet sich zum Beispiel in [1]. Eines der berühmtesten Beispiele eines elastischen Streuexperiments ist das sogenannte Goldfolien-Experiment. Geiger, Marsden und Rutherford untersuchten 1909 die Streuung von Heliumkernen an sehr dünnen Goldfolien. Dabei analysierten sie die Winkelverteilung der gestreuten Heliumkerne und Rutherford modellierte daraufhin die elektrische Ladungsverteilung im Atom. Die Beobachtungen widerlegten die Annahme, dass die positiven Ladungen im gesamten Volumen des Atoms gleichmäßig verteilt seien. Stattdessen ließen sich insbesondere große Streuwinkel besser mit einem kompakten zentralen Coulomb-Feld modellieren [2]. Die Erklärung ihrer Beobachtungen trug damit wesentlich zur Entwicklung des Rutherford‘schen und später des Bohr‘schen Atommodells bei. Das Goldfolien-Experiment stellt damit nicht nur einen Meilenstein der Atomphysik dar, sondern auch ein eindrucksvolles Beispiel der Modellbildung. Nicht zuletzt aus diesen Gründen wird das Goldfolienexperiment in gängigen Physiklehrbüchern erklärt und sogar die Verteilung der gestreuten ProjektilTeilchen interpretiert [3, 4]. Es ist leider relativ aufwändig und kostenintensiv, das Experiment real nachzustellen. Der Versuchsaufbau von LD Didactic beinhaltet zum Beispiel eine Vakuumpumpe sowie ein 330 kBq Americium-Präparat [5]. Allerdings lassen sich die Grundprinzipien einfach anhand eines mechanischen Modellversuchs nachvollziehen.</td></tr> </table> <small> </small> <br/> <br/><br/><div align="right"><div style="padding-bottom:2px;padding-top:30px;"><span class="moreinfo" style="margin-right:10px;"> <a href="" class="moreinfo">Back to search</a> </span></div></div> <div class="bottom-left-folded"><div class="recordlastmodifiedbox" style="position:relative;margin-left:1px">&nbsp;Record created 2022-08-15, last modified 2022-08-15</div></div> <div class="bottom-right-folded" style="text-align:right;padding-bottom:2px;"> <span class="moreinfo" style="margin-right:10px;"><a href="/search?ln=en&amp;p=recid%3A2824637&amp;rm=wrd" class="moreinfo">Similar records</a></span></div> </div> </div> </div> <br/> <br /> <div class="detailedrecordminipanel"> <div class="top-left"></div><div class="top-right"></div> <div class="inside"> <div id="detailedrecordminipanelfile" style="width:33%;float:left;text-align:center;margin-top:0"> <div><small class="detailedRecordActions">Fulltext:</small> <br /><a href="/record/2824637/files/3D-gedrucktes Streuexperiment à la Rutherford.pdf"><img style="border:none" src="/img/file-icon-text-34x48.gif" alt="Download fulltext" /><br />PDF</a><br /></div> </div> <div id="detailedrecordminipanelreview" style="width:30%;float:left;text-align:center"> </div> <div id="detailedrecordminipanelactions" style="width:36%;float:right;text-align:right;"> <ul class="detailedrecordactions"> <li><a href="/yourbaskets/add?ln=en&amp;recid=2824637">Add to personal basket</a></li> <li>Export as <a style="text-decoration:underline;font-weight:normal" href="/record/2824637/export/hx?ln=en">BibTeX</a>, <a style="text-decoration:underline;font-weight:normal" href="/record/2824637/export/hm?ln=en">MARC</a>, <a style="text-decoration:underline;font-weight:normal" href="/record/2824637/export/xm?ln=en">MARCXML</a>, <a style="text-decoration:underline;font-weight:normal" href="/record/2824637/export/xd?ln=en">DC</a>, <a style="text-decoration:underline;font-weight:normal" href="/record/2824637/export/xe?ln=en">EndNote</a>, <!-- <a style="text-decoration:underline;font-weight:normal" href="/record/2824637/export/xe8x?ln=en">EndNote (8-X)</a>,--> <a style="text-decoration:underline;font-weight:normal" href="/record/2824637/export/xn?ln=en">NLM</a>, <a style="text-decoration:underline;font-weight:normal" href="/record/2824637/export/xw?ln=en">RefWorks</a> </li> </ul> <div style='padding-left: 13px;'> <!-- JQuery Bookmark Button BEGIN --> <div id="bookmark"></div> <div id="bookmark_sciencewise"></div> <style type="text/css"> #bookmark_sciencewise, #bookmark {float: left;} #bookmark_sciencewise li {padding: 2px; width: 25px;} #bookmark_sciencewise ul, #bookmark ul {list-style-image: none;} </style> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.bookmark.min.js"></script> <style type="text/css">@import "/css/jquery.bookmark.css";</style> <script type="text/javascript">// <![CDATA[ $.bookmark.addSite('sciencewise', 'ScienceWise.info', 'http://cds.cern.ch/img/sciencewise.png', 'en', 'bookmark', 'http://sciencewise.info/bookmarks/cds:2824637/add'); $('#bookmark_sciencewise').bookmark({sites: ['sciencewise']}); $('#bookmark').bookmark({ sites: ['facebook', 'twitter', 'linkedin', 'google_plusone'], icons: '/img/bookmarks.png', url: 'http://cds.cern.ch/record/2824637', addEmail: true, title: "3D-gedrucktes Streuexperiment \u00e0 la Rutherford", description: "Streuexperimente stellen einen wichtigen Typus von Experimenten in der Hochenergiephysik dar. 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Eine detaillierte Beschreibung zur Physik von Streuexperimenten in der Hochenergiephysik fndet sich zum Beispiel in [1]. Eines der ber\u00fchmtesten Beispiele eines elastischen Streuexperiments ist das sogenannte Goldfolien-Experiment. Geiger, Marsden und Rutherford untersuchten 1909 die Streuung von Heliumkernen an sehr d\u00fcnnen Goldfolien. Dabei analysierten sie die Winkelverteilung der gestreuten Heliumkerne und Rutherford modellierte daraufhin die elektrische Ladungsverteilung im Atom. Die Beobachtungen widerlegten die Annahme, dass die positiven Ladungen im gesamten Volumen des Atoms gleichm\u00e4\u00dfig verteilt seien. Stattdessen lie\u00dfen sich insbesondere gro\u00dfe Streuwinkel besser mit einem kompakten zentralen Coulomb-Feld modellieren [2]. Die Erkl\u00e4rung ihrer Beobachtungen trug damit wesentlich zur Entwicklung des Rutherford\u2018schen und sp\u00e4ter des Bohr\u2018schen Atommodells bei. Das Goldfolien-Experiment stellt damit nicht nur einen Meilenstein der Atomphysik dar, sondern auch ein eindrucksvolles Beispiel der Modellbildung. Nicht zuletzt aus diesen Gr\u00fcnden wird das Goldfolienexperiment in g\u00e4ngigen Physiklehrb\u00fcchern erkl\u00e4rt und sogar die Verteilung der gestreuten ProjektilTeilchen interpretiert [3, 4]. Es ist leider relativ aufw\u00e4ndig und kostenintensiv, das Experiment real nachzustellen. Der Versuchsaufbau von LD Didactic beinhaltet zum Beispiel eine Vakuumpumpe sowie ein 330 kBq Americium-Pr\u00e4parat [5]. Allerdings lassen sich die Grundprinzipien einfach anhand eines mechanischen Modellversuchs nachvollziehen." }); // ]]> </script> <!-- JQuery Bookmark Button END --> </div> </div> <div style="clear:both;margin-bottom: 0;"></div> </div> <div class="bottom-left"></div><div class="bottom-right"></div> </div> </div></div> <footer id="footer" class="pagefooter clearfix"> <!-- replaced page footer --> <div class="pagefooterstripeleft"> CERN Document Server&nbsp;::&nbsp;<a class="footer" href="http://cds.cern.ch/?ln=en">Search</a>&nbsp;::&nbsp;<a class="footer" href="http://cds.cern.ch/submit?ln=en">Submit</a>&nbsp;::&nbsp;<a class="footer" href="https://cds.cern.ch/youraccount/display?ln=en">Personalize</a>&nbsp;::&nbsp;<a class="footer" href="http://cds.cern.ch/help/?ln=en">Help</a>&nbsp;::&nbsp;<a class="footer" href="https://cern.service-now.com/service-portal?id=privacy_policy&se=CDS-Service" target="_blank">Privacy Notice</a>&nbsp;::&nbsp;<a class="footer" href="https://repository.cern/content-policy" target="_blank">Content Policy</a>&nbsp;::&nbsp;<a class="footer" href="https://repository.cern/terms" target="_blank">Terms and Conditions</a> <br /> Powered by <a class="footer" href="http://invenio-software.org/">Invenio</a> <br /> Maintained by <a class="footer" href="https://cern.service-now.com/service-portal?id=service_element&name=CDS-Service">CDS Service</a> - Need help? 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