§15§Das Buch deckt einen sehr großen Bereich der Kernphysik ab, d.h. es werden sowohl experimentelle als auch theoretische Aspekte beleuchtet sowie Anwendungen (Kernspaltung, Kernfusion, medizinischen Anwendungen, Strahlenschutz) ausführlich behandelt. Der Aufbau folgt der historischen Entwicklung. Schließlich wird auch Basiswissen aus der Teilchenphysik kurz angesprochen.§ § §03§1 Entdeckung der Radioaktivität, natürliche Radioaktivität§1.1 Entdeckung§1.2 Natürliche Radioaktivität§1.3 Die kosmische Strahlung§1.4 Strahlenarten und natürliche Zerfallsreihen§1.5 Zerfallsgesetze, radioaktives Gleichgewicht§1.6 Die Entdeckung des Atomkerns (Rutherford-Streuung)§1.7 Wirkungsquerschnitt und Massenbelegung§2 Die statistische Natur des radioaktiven Zerfalls§3 Wechselwirkung von Strahlung mit Materie§3.1 Wechselwirkung geladener Teilchen mit Materie§3.1.1 Wechselwirkung schwerer, geladener Teilchen mit Materie§3.1.2 Wechselwirkung von Elektronen mit Materie§3.1.3 Wechselwirkung von Positronen mit Materie§3.2 Wechselwirkung von Neutronen mit Materie§3.3 Wechselwirkung von Photonenstrahlung mit Materie§3.3.1 Compton-Streuung§3.3.2 Photoeffekt§3.3.3 Paarbildung§3.3.4 Totaler Absorptionsquerschnitt§3.4 Sekundärprozesse§4 Strahlungsdetektoren§4.1 Prinzipien§4.1.1 Kalorimeter§4.1.2 Gas-Ionisationsdetektoren§4.1.2.1 Stromkammer§4.1.2.2 Impulsionisationskammer§4.1.2.3 Prop §01§Harry Friedmann ist Gruppensprecher der Gruppe Kernphysik an der Fakultät für Physik der Universität Wien. Während und nach seinem Studium beschäftige er sich mit neutroneninduzierten Kernreaktionen sowie der Messung von Radiokohlenstoff. Außerdem führte er Rechnungen nach dem statistischen Modell durch. Später wandte er sich der Umweltradioaktivität zu und arbeitete an der Erdbebenprognoseforschung auf Basis von Radonmessungen in Luft und Wasserproben. Er konzipierte und leitete das Österreichische Nationale Radonprojekt. Daneben entwickelte er Spektroskopie-Software und arbeitet an Untersuchungen von Schwerionenreaktionen nahe und unter der Coulombbarriere. Er ist Autor zahlreicher Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften sowie eines Buches über natürliche Radioaktivität. §03§Nukleonenemission§7.5 Stabilität gegen Spaltung§8 Die quantenmechanische Behandlung des Atomkerns§8.1 Grundlagen§8.2 Zur Lösung der Schrödinger-Gleichung§8.3 Das Schalenmodell, Einzelteilchenniveaus§8.4 Kollektive Anregungen§8.5 Kernmomente§8.5.1 Elektrische Momente§8.5.2 Magnetische Momente§8.6 Experimentelle Bestimmung von Kernspin und -momenten§8.6.1 Kernspin§8.6.2 Kernmomente§8.7 Niveauübergänge§9 Der Mößbauer-Effekt§9.1 Nukleare Resonanzabsorption§9.2 Natürliche Linienbreiten§9.3 Anwendungen der Mößbauer-Spektrometrie§10 Die Theorie des a-Zerfalls§10.1 Modell des a-Teilchens im Potential des Restkerns§10.2 Ergänzende Bemerkungen zum a-Zerfall§11 Der ß-Zerfall§11.1 Das ß-Spektrum§11.2 Fermis Theorie des ß-Zerfalls§11.3 Der experimentelle Nachweis des Neutrinos§11.4 Die Neutrinomassen§11.5 Die schwache Wechselwirkung§11.6 Erlaubte und verbotene Übergänge§11.7 Die Paritätsverletzung§12 Kernreaktionen§12.1 Grundlagen§12.2 Erhaltungssätze und Kinematik§12.3 Qualitativer Verlauf vo §03§n Anregungsfunktionen§12.4 Die quantenmechanische Behandlung der Streuung§12.5 Kernpotentiale und das optische Modell§12.6 Die R-Matrix-Theorie§12.7 Reaktionsmodelle§12.7.1 Compoundkernreaktionen§12.7.2 Direkte Kernreaktionen§13 Kernspaltung§13.1 Zur Geschichte der Kernspaltung§13.2 Physikalische Grundlagen, Kettenreaktion§13.3 Die Atombombe§13.4 Physik der Kernreaktoren§13.5 Typen von Kernreaktoren§13.5.1 Leichtwasserreaktor: Siedewasserreaktor (BWR - Boiling Water Reactor), Druckwasserreaktor (PWR - Pressurized Water Reactor)§13.5.2 Natururanreaktor (CANDU-Reaktor)§13.5.3 Graphitmoderierte Reaktoren§13.5.4 Schneller Brüter§13.6 Sicherheitsbewertung und Risiko§13.7 Kernreaktorunfälle§13.8 Beitrag der Kernenergie zur weltweiten Energiegewinnung§13.9 Ein natürlicher Kernreaktor§14 Kernfusion§14.1 Physikalische Grundlagen§14.2 Die Fusionsbombe§14.3