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WS 2015/16 - Übungen zur Vorlesung

Einführung in Theoretische Teilchenphysik


Vorlesung:      Prof. Dr. M. Mühlleitner      Mo  09:45 - 11:15 Uhr  Kl. HS A
Di  14:00 - 15:30 Uhr  Kl. HS A
Die Vorlesung ist insgesamt 3-stündig.
Ausfallende Termine:
  • Di, 03.11.
  • Mo, 09.11.
  • Di, 02.02., stattdessen Zentralübung zu automatisierten Tools
  • Mo, 08.02.
  • Di, 09.02.
Übungen: Dr. M. Rauch
 
Übungsgruppen: Dr. H. Mantler, M. Sekulla Mi09:45 - 11:15 Uhr11/12
Dr. M. Rauch Mi11:30 - 13:00 Uhr11/12
 
  • Erste Übung am 28.10.
  • Zusätzlicher Übungstermin Mi, 09:45-11:15 Uhr, ab 04.11.
  • Keine Übung am 23.12.
  • Keine Übung am 27.01.
  • Zentralübung zu automatisierten Tools am Di, 02.02. statt Vorlesung

ECTS-Punkte der Veranstaltung: 10
(Im Modulhandbuch steht leider eine falsche Zahl.)

Scheine (mit ECTS Punkten) können ab sofort im ITP-Sekretariat bei Frau Weiß, Zi. 12-5, abgeholt werden.

Vorlesungsmaterial

Übungsblätter

Blatt          Abgabe amBesprechung amZusätzliche Infos
Blatt 127. 10.28. 10. Vorzeichen in Aufgabe 3 korrigiert
Blatt 203. 11.04. 11. Summationsindizes Aufgabe 4c) korrigiert
Blatt 309. 11.11. 11.
Blatt 416. 11.18. 11.
Blatt 523. 11.25. 11.
Blatt 630. 11.02. 12. Vorzeichen in Spinorrelationen korrigiert
Blatt 707. 12.09. 12.
Blatt 814. 12.16. 12.
Blatt 911. 01.13. 01.
Blatt 1018. 01.20. 01.
Blatt 1101. 02.03. 02.
Blatt 1208. 02.10. 02.



Im Tutorium werden die bearbeiteten Aufgaben ausführlich besprochen.

Zum Erwerb eines Scheins/von ECTS-Punkten müssen die Aufgaben schriftlich bearbeitet und jeweils bis spätestens Dienstag, 12 Uhr in den vorgesehenen Kasten im Eingangsbereich des Physik-Hochhauses eingeworfen werden. Insgesamt müssen mindestens 40% der Gesamtpunkte erreicht worden sein. Eine gemeinsame Abgabe von höchstens 2 Studierenden gemeinsam ist möglich.


Weitere Informationen

Vorlesungsinhalte (vorläufig)

  1. Vorbemerkungen
  2. Einführung
  3. Lagrangedichten
  4. Quantenelektrodynamik
  5. Feynman-Regeln, Wirkungsquerschnitt
  6. Weitere Themen:
    • Lorentzgruppen
    • Symmetrien
    • Standardmodell (SM)
    • Higgsmechanismus
    • Higgssektoren in Modellen jenseits des SM
    • Dunkle Materie

Empfohlene Literatur

Lehrbücher

  1. Bailin, David und Love, Alexander: Introduction to gauge field theory, Hilger
  2. Bjorken, James D. und Drell, Sidney D.: Relativistische Quantenfeldtheorie, BI-Wissenschaftsverlag.
  3. Böhm, M., Denner, A. und Joos, H.: Gauge Theories of the Strong and Electroweak Interaction, Teubner Verlag
  4. Cheng, Ta-Pei und Li, Ling-Fong: Gauge theory of elementary partilce physics, Oxford Science Publications
  5. Halzen, Francis und Martin, Alan D.: Quarks and Leptons, John Wiley & Sons, Inc.
  6. Harris, Randy: Moderne Physik, Lehr- und Übungsbuch, Pearson
  7. Itzykson, Claude und Zuber, Jean-Bernard: Quantum Field Theory, McGraw-Hill
  8. Kaku, Michio: Quantum field theory, Oxford University Press
  9. Kugo, Thaichiro: Eichtheorie, Springer
  10. Nachtmann, Otto: Phänomene und Konzepte der Elementarteilchenphysik, Vieweg
  11. Peskin, Michael E. und Schroeder, Daniel V.: An introduction to quantum field theory, Addison-Wesley
  12. Pokorski, Stefan: Gauge field theories, Cambridge University Press
  13. Ramond, Pierre: Field theory, Addison-Wesley
  14. Ryder, L.H.: Quantum Field theory, Cambridge University Press
  15. Sterman, George: An Introduction to Quantum Field Theory, Cambridge University Press
  16. Weinberg, Steven: The quantum theory of fields, Cambridge University Press

Webseiten




 Last changed: February 10, 2016