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Tag der offenen Tür am 3. Oktober 2026

Unser Programm

Wir freuen uns auf den Tag der offenen Tür am 3. Oktober 2026! Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigen und erklären unsere Forschung an der Schnittstelle von Teilchenphysik und Kosmologie.

Ausstellung "Urknall unterwegs"

Ein Rundgang durch die Geschichte des Universums - mit Spielen und interaktiven Informationen.

Unsere Experimente und Labore

Teilchenphysik zum Anschauen & Mitmachen

  • Teilchen-Tour: Wo haben sich Elektron, Quark & Co. versteckt? (Eingangshalle)
  • Experimentieren mit Stickstoff (Dachterrasse)
  • VR-Tour durch einen Teilchendetektor (Raum A.1.05)
  • Teleskop-Spiel: Jäger des blauen Lichts (Azubi-Werkstatt B.1.05)
  • Versuch: Kann man Teilchen mit bloßem Auge sehen? (Labor A.0.33)
  • Versuch: Wie kannn man einen Magneten zum Schweben bringen? (Dachterrasse)

Das ATLAS-Experiment am CERN

(Eingangshalle, Labor A.0.18)

Das MPP ist eng dem CERN, dem LHC-Beschleuniger und seinen Experimenten verwoben. Unser langjähriger Direktor Werner Heisenberg spielte eine wichtige Rolle bei der Gründung des CERN. Seit über 30 Jahren sind Forschende des MPP am ATLAS-Experiment beteiligt. ATLAS misst und analysiert Teilchen, die entstehen, wenn im LHC beschleunigte Protonen miteinander kollidieren.

In den nächsten Jahren werden der LHC und ATLAS umgebaut, um fit für die nächsten Forschungsjahrzehnte zu sein. Wir erklären, mit welchen Projekten wir an diesem Umbau mitwirken. Ihr könnt zusehen, wie Bauteile eines Detektors von einem Roboter zusammengefügt werden. Außerdem geben wir einen Einblick in die spannende Welt der allerkleinsten Teilchen.

Catch me if you can: Die Suche nach dem Axion

(EG Laborbereich)

Wie entsteht ein neues Experiment? Das Axion-Teilchen gibt es bisher nur in der Theorie. Um es zu fassen zu bekommen, müssen sich unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Menge einfallen lassen: Das Teilchen kann man nicht sehen, es riecht nicht und macht sich auch sonst nicht bemerkbar.

Aber unter bestimmten Umständen hinterlässt es eine Spur aus Radiowellen. Im MADMAX-Labor zeigen wir, um welche Wellen es geht und wie man diese sichtbar macht. Und dann ist da noch ein Billardtisch – was der wohl mit dem Experiment zu tun hat? (Labor A.0.39).

Mit Wissenschaftler:innen des RADES-Experiments könnt ihr testen, ob eure Augen genau so gut und präzise sehen können wie ein Axion-Detektor (Raum A.2.11).

Wo ist die Antimaterie geblieben?

(1. OG, Raum A1.05)

Beim Urknall entstand gleich viel Materie wie Antimaterie. Das heutige Universum besteht aber aus fast ausschließlich aus Materie. Warum hat die Materie „gewonnen“? Was ist mit der Antimaterie geschehen? Das Belle II-Experiment in Japan untersucht Zerfälle von Materie- und Antimaterieteilchen, um dieses Ungleichgewicht zu verstehen.

Bei uns gibt es eine virtuelle Tour durch den Belle II: Mit einer VR-Brille könnt ihr durch die Experimentierhalle und den Detektor navigieren – und sehen, was passiert, wenn Teilchen von Materie und Antimaterie zusammenprallen.

Dunkle Materie: Teilchensuche bei frostigen Temperaturen

(Galerie 2. OG und Dachterrasse; EG Laborbereich)

Forscherinnen und Forscher sind sich sicher: Es gibt Dunkle Materie. Doch wie sie „aussieht“, welche Teilchen sich dahinter verbergen, weiß bisher niemand. Am MPI für Physik gibt es zwei Experimente, die nach dieser geheimnisvollen Materieform suchen. Ihre Betriebstemperatur liegt bei fast -273 Grad, dem absoluten Nullpunkt. Für diese extrem kalten Temperaturen braucht man unter anderem flüssigen Stickstoff.

Was man mit flüssigem Stickstoff außerdem alles vereisen und herstellen kann, könnt ihr auf unserer Dachterrasse ausprobieren. Wie das CRESST- und das COSINUS-Experiment nach Dunkler Materie suchen, erfahrt ihr im 2. OG vor der Dachterrasse und im Laborbereich (Labor A.0.31). Hinweis: Das Labor ist nur bis 16.00 Uhr geöffnet!

Unsere Werkstätten

In allen aktuellen Experimenten der Teilchenphysik steckt ausgeklügelte Technik, hier nur einige Beispiele: Mechanische Antriebe richten Teleskopspiegel in Sekundenschnelle auf ferne Objekte im Universum; Schaltkreise und Sensoren steuern Experimente, zeichnen kleinste Signale auf, verarbeiten und analysieren Daten.

Elektronik

In unseren Entwicklungslaboren A.0.23 und A.0.27 zeigen wir elektronische Komponenten und Sensoren. Damit können Teleskope winzig kleine Signale von Schwarzen Löchern messen – oder spezielle Detektoren ganz genau bestimmen, was bei Teilchenkollisionen passiert. Ihr könnt selbst ausprobieren, wie Abstandssensoren funktionieren.

In der Elektronikproduktion (A.0.53) gibt es eine Maschine zu bestaunen, die Leiterplatten vollautomatisch mit elektronischen Komponenten wie Widerständen, Kondensatoren und Schaltkreisen bestückt. Die Qualitätssicherung spielt dabei eine entscheidende Rolle: Wir demonstrieren, wie wir mithilfe von Röntgenstrahlen in Bauteile hineinsehen können, um unsichtbare Fehler wie Löt- oder Bauteilfehler aufzudecken.

Mechanik

Auf der Empore der Montagehalle (B.1.02) führen wir vor, wie man mit Laser (Live-Demo) und Wassersstrahl (Video) Metall schneidet. Mit unseren Dreh- und Fräsmaschinen (B.0.31) können wir Material von allen Seiten bearbeiten und „in Form“ bringen. Die Bauteile können damit passgenau ihre Aufgaben in wissenschaftlichen Experimenten erfüllen.

Bevor technische Komponenten hergestellt werden, müssen sie erst einmal digital konstruiert werden. In unserer Konstruktionsabteilung könnt ihr selbst ausprobieren, wie man 3D-Scans anfertigt und eure Hand exakt vermessen lassen. 

Azubi-Werkstätten

Das MPP bildet junge Leute in technischen Berufen aus. Unsere Azubis zeigen ihre aktuellen Projekte und Demos – und informieren über den Ablauf ihrer Ausbildung.

In der mechanischen Ausbildungswirkstatt (B.1.05) demonstrieren wir, wie man einen Gelenkroboter für den 3D-Druck  einsetzen kann. Außerdem könnt ihr mit dem Spiel „Jäger des blauen Lichts“ nachvollziehen, wie Teleskope Gammastrahlung von weit entfernten kosmischen Objekten einfangen. Und wir zeigen, wie man mit Luftdruck einen mechanischen Antrieb erzeugt.

Wir führen euch durch unsere elektronische Ausbildungswerkstatt (B.2.37), die mit hochmoderner Technik ausgestattet ist: Zu sehen ist zum Beispiel, wie man elektronische Schaltkreise vorab simulieren und testen kann. Für die eher praktisch Orientierten bieten wir Mess- und Löttrainings an – selbstverständlich unter fachkundiger Anleitung.