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Seltsame Materie besteht aus Elementarteilchen, die das Strange-Quark(strange = seltsam) enthalten und auf unserer Erde natürlicherweise nicht vorkommen.
Ein anderer Name ist Strangelet.
Gemäß dem Standardmodellder Elementarteilchenphysik gibt es 6 verschiedene Quarks(sowie die 6 dazugehörigen Antiquarks) plus 6 Leptonen(Elektron, Myon, Tauonsowie 3 verschiedene Neutrinos). Diese Elementarteilchen werden in 3 Familien gruppiert. Protonen und Neutronen, also unsere normale Materie, bestehen nur aus Quarks der ersten Teilchenfamilie.
Elementarteilchen welche ein Strange-Quark, welches zur zweiten Teilchenfamilie gehört, enthalten heißen Hyperonen. Diese Teilchen sind jedoch unter normalen Bedingungen nicht stabil. Auch Mesonen, die aus einem Quark und einem Antiquark bestehen, können das Strange-Quark enthalten. Beispiel: Kaon.
Teilchen welche ein Strange-Quark enthalten werden als seltsame Teilchen bezeichnet. Entsprechend werden Teilchen welche zwei Strange-Quarks enthalten als doppelt seltsame Teilchen bezeichnet.
Zur Zeit versuchen Physiker, Seltsame Materie in hochenergetischen Reaktionen, bei denen ein Quark-Gluon-Plasmaund energiereiche Teilchenjets entstehen, zu erzeugen (LEP, LHC, RHIC, GSI).
Astrophysiker nehmen an, dass in schwereren Neutronensternen(ab etwa 1,5 Sonnenmassen) unter genügend großem Druck der Gravitationdie vorhandenen Neutronen sich in ihre Quark-Bestandteile zerlegen, wobei sich eines der beiden Down-Quarks in ein Strange-Quark umwandeln soll (derzeitiger Kandidat: RX J1856 im Sternbild"Südliche Krone"). Somit wären Neutronensterne Orte, wo Seltsame Materie stabil existiert.
Es gibt Theorien nach denen von stabiler Seltsame Materie eine Gefahr ausgehen könnte.
Seltsame Materie zeigt die Besonderheit dass Atomkernemit zunehmender Massenzahlnicht instabiler werden. Seltsame Materie die mit gewöhnlicher Materie interagiert, verwandelt diese ebenfalls in Seltsame Materie.
Sollte also bei Experimenten in Beschleunigern stabile Seltsame Materie entstehen, würde das bedeuten dass die gesamte Erde zu Seltsamer Materie umgewandelt wird.
Da allerdings durch die Kosmische Strahlungin den oberen Schichten der Atmosphäre auch auf naürliche Weise Seltsame Materie entsteht, kann ein entsprechende Reaktion nicht sehr wahrscheinlich sein.
Außerdem sind nach Berechnungen von Jens Madsen von der Universität Aarhus leichte Strangelets zu instabil um normale Materie umformen zu können; schwere Strangelets sind hingegen kaum zu erzeugen.
Weblinks
The Story of Strangelets (Englisch)
The Strange Matter of Planetary Destruction
en:Strange matter
it:Materia strana
pl:Materia dziwna
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