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Lexikon der Physik: CP-Verletzung

CP-Verletzung, Unterscheidbarkeit des physikalischen Verhaltens eines Systems (z.B. eines Elementarteilchens) von demjenigen des CP-gespiegelten Systems, an welchem die Operationen der Raumspiegelung P und Ladungskonjugation C vorgenommen wurden. Die Existenz CP-verletzender Prozesse kann als experimentell gesichert gelten, beschränkt sich allerdings bis heute ausschließlich auf Beobachtungen im Zusammenhang mit den Zerfallsraten der neutralen K-Mesonen. Die endgültige Klärung der Ursache der CP-Verletzung steht jedoch noch aus.

Unter der Voraussetzung von CPT-Invarianz (CPT-Theorem) impliziert CP-Verletzung zugleich eine Verletzung der Zeitumkehrinvarianz T, wodurch eine Zeitrichtung in der Natur ausgezeichnet wird.

Erstmals wurde die CP-Verletzung 1964 von J.H. Christenson, J.W. Cronin, V.L. Fitch und R. Turlay am Brookhaven National Laboratory in den USA (Nobelpreis 1980 an Cronin und Fitch) beim Zerfall der neutralen K-Mesonen beobachtet. Man beobachtet zwei solcher neutraler Kaonen, ein kurzlebiges,

genannt, und eine langlebiges, mit

bezeichnet. Diese CP-Eigenzustände – es gilt

und

– sind nicht stabil, sondern zerfallen unter schwacher Wechselwirkung, vorwiegend in drei bzw. zwei Pionen. Die CP-Eigenschaften der Pionen im Endzustand sind bekannt: der π + π - -Endzustand hat den CP-Eigenwert + 1, dem π + π - π0-Endzustand entspricht der Wert – 1. Wäre die Natur CP-symmetrisch, dürfte das Teilchen

nur in zwei Pionen, das

-Meson hingegen nur in drei Pionen zerfallen. Etwa eines von dreitausend

-Teilchen zerfällt jedoch in zwei Pionen. Die Tatsache, daß ein einzelner, nichtentarteter Zustand

mit wohldefinierter Lebensdauer in zwei Zustände mit verschiedenen CP-Werten zerfallen kann, muß als experimenteller Beweis der CP-Verletzung gewerter werden.

Die beobachtete CP-Verletzung kann im Rahmen des Standardmodells der Elementarteilchen dahingehend interpretiert werden, daß das

eine quantenmechanische Mischung zweier Zustände ist, deren einer für den CP-verletzenden Zerfall in zwei Pionen verantwortlich ist. Eine wesentliche Voraussetzung ist die Existenz einer komplexen Phase δ in der Quark-Mischungsmatrix (CKM-Matrix) bei drei oder mehr Quark-Generationen. Die Mischung von K0 und

wird im Quarkmodell in führender Ordnung durch Box-Diagramme (Abb.) beschrieben. Auf den äußeren Beinen befindet sich jeweils der gebundene Quark-Antiquark-Zustand aus Down- bzw. Strange-Quarks, mit

und

. In den virtuellen Zwischenzuständen kommen die Eichbosonen der schwachen Wechselwirkung (W-Bosonen) und Quarks aus allen drei Generationen vor. Bisher fehlt jedoch der Beweis, daß die beobachtete CP-Verletzung tatsächlich auf diesen Mechanismus zurückzuführen ist, da die Phase δ noch nicht hinreichend genau bekannt ist. Es wurden daher noch zahlreiche andere Modelle zur Erklärung der CP-Verletzung vorgeschlagen, z.B. wurde von Wolfenstein eine fünfte, "superschwache Kraft" diskutiert.

Neben der bisher diskutierten CP-Verletzung aus der komplexen Phase der CKM-Matrix gibt es im Standardmodell noch die Möglichkeit der sog. starken CP-Verletzung (Θ-Term in der starken Wechselwirkung), die ernsthafte, bis heute nicht zufriedenstellend gelöste theoretische Probleme aufwirft.

Nach über 30 Jahren intensiver Forschung ohne einen entscheidenden Durchbruch zum tieferen Verständnis der CP-Verletzung kann es als sehr wahrscheinlich gelten, daß neue Präzisionsexperimente noch vor dem Jahr 2000 entscheidende neue Erkenntnisse bereitstellen werden. Messungen in der Physik der neutralen B-Mesonen werden es entweder erstmals erlauben, CP-Verletzung außerhalb des Systems der neutralen K-Mesonen zu beobachten, oder aber die Standardmodell-Erklärung der CP-Verletzung widerlegen. Neue Experimente zur direkten CP-Verletzung eröffnen die Aussicht, das superschwache Modell der CP-Verletzung auszuschließen. Sehr vielversprechend ist auch die Suche nach elektrischen Dipolmomenten, insbesondere des Neutrons und bestimmter Atome, da für diese CP-verletzende Observable die Vorhersagen vieler Modelle bereits sehr nahe an den experimentellen Schranken liegen.

In der Kosmologie hat die CP-Verletzung eine große Bedeutung erlangt, da sie gemäß der Sacharowschen Theorie der Baryogenesis eine wesentliche Voraussetzung zur Erklärung des beobachteten Übergewichtes der kosmischen Materie (aus einem anfänglichen Gleichgewicht von Materie und Antimaterie) im Universum ist. _[BK1, UK]





CP-Verletzung: Box-Diagramme zu CP-Verletzung im System der neutralen Kaonen.

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Prof. Dr. Hans Berckhemer, Frankfurt [HB1] (A, B) (29; Essay Seismologie)
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Dr. Wolfgang Eisenberg, Leipzig [WE] (A) (15)
Dr. Frank Eisenhaber, Wien [FE] (A) (27)
Dr. Roger Erb, Kassel [RE1] (A) (33)
Dr. Angelika Fallert-Müller, Groß-Zimmern [AFM] (A) (16, 26)
Stephan Fichtner, Heidelberg [SF] (A) (31)
Dr. Thomas Filk, Freiburg [TF3] (A) (10, 15)
Natalie Fischer, Walldorf [NF] (A) (32)
Dr. Thomas Fuhrmann, Mannheim [TF1] (A) (14)
Christian Fulda, Hannover [CF] (A) (07)
Frank Gabler, Frankfurt [FG1] (A) (22)
Dr. Harald Genz, Darmstadt [HG1] (A) (18)
Prof. Dr. Henning Genz, Karlsruhe [HG2] (A) (Essays Symmetrie und Vakuum)
Dr. Michael Gerding, Potsdam [MG2] (A) (13)
Andrea Greiner, Heidelberg [AG1] (A) (06)
Uwe Grigoleit, Weinheim [UG] (A) (13)
Gunther Hadwich, München [GH] (A) (20)
Dr. Andreas Heilmann, Halle [AH1] (A) (20, 21)
Carsten Heinisch, Kaiserslautern [CH] (A) (03)
Dr. Marc Hemberger, Heidelberg [MH2] (A) (19)
Dr. Sascha Hilgenfeldt, Cambridge, USA (A) (Essay Sonolumineszenz)
Dr. Hermann Hinsch, Heidelberg [HH2] (A) (22)
Priv.-Doz. Dr. Dieter Hoffmann, Berlin [DH2] (A, B) (02)
Dr. Gert Jacobi, Hamburg [GJ] (B) (09)
Renate Jerecic, Heidelberg [RJ] (A) (28)
Prof. Dr. Josef Kallrath, Ludwigshafen [JK] (A) (04)
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Dr. Ulrich Kilian, Heidelberg [UK] (A) (19)
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Dr. Achim Knoll, Karlsruhe [AK1] (A) (20)
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Günter Milde, Dresden [GM1] (A) (12)
Helmut Milde, Dresden [HM1] (A) (09)
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Dr. Nikolaus Nestle, Leipzig [NN] (A, B) (05, 20)
Dr. Thomas Otto, Genf [TO] (A) (06)
Priv.-Doz. Dr. Ulrich Parlitz, Göttingen [UP1] (A) (11)
Christof Pflumm, Karlsruhe [CP] (A) (06, 08)
Dr. Oliver Probst, Monterrey, Mexico [OP] (A) (30)
Dr. Roland Andreas Puntigam, München [RAP] (A) (14)
Dr. Gunnar Radons, Mannheim [GR1] (A) (01, 02, 32)
Dr. Max Rauner, Weinheim [MR3] (A) (15)
Robert Raussendorf, München [RR1] (A) (19)
Ingrid Reiser, Manhattan, USA [IR] (A) (16)
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Hans-Jörg Rutsch, Walldorf [HJR] (A) (29)
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Matthias Schemmel, Berlin [MS4] (A) (02)
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Dr. Achim Wixforth, München [AW1] (A) (20)
Dr. Steffen Wolf, Berkeley, USA [SW] (A) (16)
Dr. Stefan L. Wolff, München [SW1] (A) (02)
Priv.-Doz. Dr. Jochen Wosnitza, Karlsruhe [JW] (A) (23)
Dr. Kai Zuber, Dortmund [KZ] (A) (19)
Dr. Werner Zwerger, München [WZ] (A) (20)

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