нестабильность элементарных частиц обозначает что

Нестабильность элементарных частиц.

Квантовой или волновой механике (физике), созданной в течение нескольких лет в двадцатые годы XX столетия, суждено было стать фундаментом современной физики.

Необычность некоторых положений квантовой механики становится более понятной при сопоставлении, сравнении явлений и процессов, происходящих в микромире, с макроскопическими процессами.

B природе существует множество элементарных частиц, большинство из которых являются нестабильными.

Все элементарные частицы можно подразделить главным образом по основному признаку – вид взаимодействия, на 4 класса – фотон, лептоны, барионы и мезоны.

Взаимодействие микромира имеет обменный характер, т.е. осуществляется некоторыми виртуальными частицами. Так, сильное взаимодействие между кварками осуществляется глюонами (8 разновидностей), слабое взаимодействие осуществляется векторными бозонами, электромагнитное взаимодействие – виртуальными фотонами, гравитационное взаимодействие – гравитонами.

Тема 3

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Характеристика видов взаимодействия.

Взаимодействие – причина движения материи, присуще всем материальным объектом.

В физике известны четыре вида взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое.

Гравитационное – взаимное притяжение любых материальных объектов, передается посредством гравитационного поля, определяется законом всемирного тяготения.

По мере увеличения массы вещества гравитационное взаимодействие возрастает. Гравитационное взаимодействие – наиболее слабое из всех известных взаимодействий. Гравитационное взаимодействие универсальное: все тела, частицы и поля участвуют в нем. Переносчики гравитационного взаимодействия – гравитоны, кванты гравитационного поля. Радиус действия неограничен.

Электромагнитное взаимодействие – универсальное, сильнее гравитационного, радиус его действия неограничен. Существует между любыми телами, обусловлено электрическими зарядами и передается с помощью электрического и магнитного полей. Описывается законом Кулона, законом Ампера в общем виде электромагнитной теорией Максвелла, связывающей электрическое и магнитное поля.

Электромагнитное взаимодействие обеспечивает возникновение атомов, молекул, химических реакций, различных агрегатных состояний веществ, сил упругости, трения. Переносчиками электромагнитного взаимодействия являются фотоны – кванты электромагнитного поля с нулевой массой покоя.

Внутри атомного ядра проявляются сильные и слабые взаимодействия.

Сильное – обеспечивает связь нуклонов в ядре (протонов и нейтронов), и кварков внутри нуклонов, отвечает за стабильность атомных ядер. Сильное взаимодействие передается глюонами – частицами, «склеивающими» кварки.

Слабое – взаимодействие имеется для всех элементарных частиц, кроме фотона.

Переносчиками являются бозоны (промежуточные векторные частицы, с массой в 100 раз больше массы протона).

Концепция дальнодействия и близкодействия.

В истории науки можно выделить два подхода к описанию взаимодействия между темами: дальнодействия и близкодействия.

Согласно концепции близкодействия между телами удаленными друг от друга осуществляется с помощью промежуточных звеньев (среды), передающих взаимодействие от точки к точке с конечной скоростью.

Согласно концепции дальнодействия действие тел друг на друга передается мгновенно через пустоту на сколь угодно большие расстояния.

Большинство физических сил представляют собой силы контактного типа, возникающие при соприкосновении.

В XVII – XVIII вв. решался вопрос о механизме взаимодействия между удаленными телами. В XVII в. И.Ньютон открыл закон всемирного тяготения, согласно которому любые тела притягиваются друг к другу с силой, пропорциональной массе каждого из них и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.

Этот закон количественно описывает величину взаимодействия и ее зависимость от массы и расстояния. Ученые XVIII в. истолковали всемирное тяготение в духе концепции дальнодействия.

Тема 4

ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Дата добавления: 2018-10-26 ; просмотров: 505 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Просто о сложном: бозоны, фермионы, кварки и другие элементарные составляющие Вселенной

Теории и практики

Из-за обширной терминологии большинство популярных книг и статей по физике элементарных частиц не углубляются дальше самого факта существования кварков. Сложно что-либо обсуждать, если широкой аудитории не до конца понятны основные термины. Студент МФТИ и сотрудник лаборатории фундаментальных взаимодействий Владислав Лялин взял на себя функцию путеводителя в то, что называется Стандартной моделью, — главенствующую физическую теорию, объясняющую все известные науке частицы и их взаимодействие между собой, то есть устройство Вселенной на самом глубоком уровне.

Строение вещества

нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть фото нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть картинку нестабильность элементарных частиц обозначает что. Картинка про нестабильность элементарных частиц обозначает что. Фото нестабильность элементарных частиц обозначает что

Владислав Лялин

Итак, все состоит из молекул, а молекулы состоят из атомов. Атом состоит из ядра и облаков электронов вокруг него, которые совершают куда более сложные движения, чем просто вращение. Ядро примерно в 10 тысяч раз меньше размера атома, хотя это и есть почти вся его масса, и состоит из протонов и нейтронов. Как правило, на этом большинство школьных курсов физики заканчиваются, но на этом не заканчивается физика. В 50-х годах прошлого века ученые знали о существовании пяти частиц, которые они называли элементарными. Это были протон, нейтрон, электрон, фотон и электронное нейтрино. Уже через несколько десятков лет (с появлением первых коллайдеров) частиц, которые стоило бы причислить к элементарным, стало несколько десятков, и это число только росло. Термин «элементарная частица» пришлось пересматривать — и заодно придумывать новую теорию, еще сильнее углубляться в строение вещества. Со временем была создана теория, названная Стандартной моделью, описывающая все известные взаимодействия (кроме гравитации).

Еще с древних времен материя и силы (взаимодействия) в физике были отделены. Эта идея присутствует и в Стандартной модели. Все элементарные частицы в ней делятся на «кирпичики материи» — фермионы и переносчики взаимодействия — бозоны. Эти классы частиц сильно отличаются друг от друга, одним из самых ярких отличий является отсутствие принципа запрета Паули у бозонов. Грубо говоря, в одной точке пространства может быть не более одного фермиона, но сколько угодно бозонов.

Бозоны

В Стандартной модели всего шесть элементарных бозонов. Фотон не обладает электрическим зарядом, он передает электромагнитное взаимодействие — то самое, которое связывает атомы в молекулы. Глюон передает сильное взаимодействие и обладает своим видом заряда (об этом еще будет сказано). Именно сильное взаимодействие отвечает за ядерные силы, скрепляющие протоны и нейтроны в ядрах. W+, W- и Z0 означает, что бозоны заряжены соответственно положительно, отрицательно и нейтрально (не заряжены). Они отвечают за так называемое слабое взаимодействие, которое умеет превращать одни частицы в другие. Самый простой пример слабого взаимодействия — распад нейтрона: один из кварков, составляющих нейтрон, излучает W-бозон и превращается в другой кварк, а распадается на электрон и нейтрино.

нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть фото нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть картинку нестабильность элементарных частиц обозначает что. Картинка про нестабильность элементарных частиц обозначает что. Фото нестабильность элементарных частиц обозначает что

Остается последний бозон — бозон Хиггса. Теоретически он был предсказан еще в 60-х годах прошлого века, но экспериментально его существование было доказано только в 2013 году. Он отвечает за инертную массу элементарных частиц — именно массу, ответственную за эффекты инерции, а не притяжения. Квантовой теории, которая связала бы и инерцию, и гравитацию, пока что нет.

Фермионы

Элементарных фермионов гораздо больше, чем элементарных бозонов. Их делят на два класса: лептоны и кварки. Они отличаются тем, что кварки участвуют в сильном взаимодействии, а лептоны — нет.

Лептоны

Кварки

В английском слово funny может иметь значения «забавный» и «странный». Вот кварки как раз и есть funny. Они забавно называются: верхний, нижний, странный, очарованный, прелестный и истинный. И они очень странно себя ведут. Существует три поколения кварков, по два кварка в каждом, и точно так же у них у всех существуют античастицы. Кварки участвуют как в электромагнитном и слабом взаимодействиях, так и в сильном. Для заметки: фермионы, участвующие в сильном взаимодействии, называются адронами; таким образом, адроны — это частицы, состоящие из кварков. Поэтому Большой адронный коллайдер, собственно, называется адронным: там сталкивают протоны или ядра атомов (адроны), но не электроны. Кварки любят образовываться в частицы из трех и двух кварков, но никогда не появляются по одному. В этом и заключается их странность. Частицы из трех кварков называют барионами, а из двух — мезонами.

нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть фото нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть картинку нестабильность элементарных частиц обозначает что. Картинка про нестабильность элементарных частиц обозначает что. Фото нестабильность элементарных частиц обозначает что

Почему они так делают? Это происходит из-за особенностей сильного взаимодействия, которое удерживает кварки в адронах. Сильное взаимодействие очень интересно: вместо одного заряда, как в электромагнитном, у сильного их бывает три. И оказывается, что существуют только нейтральные частицы, а нейтральной частица может быть, только если в ней есть либо три разных заряда одного знака, либо два одинаковых заряда разного знака. Из-за этой особенности (и для удобства) заряды начали называть красным, зеленым и синим, а соответствующие отрицательные заряды — антикрасным, антизеленым и антисиним. Получается, что если взять красный, зеленый и синий, мы получим белый, то есть нейтральный; если взять красный и антикрасный, мы тоже получим белый. Это легко запоминается, но стоит подчеркнуть, что это не имеет никакого отношения к цветам, к которым мы привыкли в жизни. Это просто красивая и удобная аналогия со смешиванием. В Стандартной модели каждый кварк может быть любого из трех цветов, а антикварк — любого из трех «антицветов». Получается, что ни один из кварков не может быть непосредственно зарегистрирован, ведь свободно существовать могут только бесцветные частицы, а кварки «раскрашены». Эта особенность их поведения называется конфайнментом, что с английского дословно переводится как «заточение».

Конфайнмент

Хорошо — допустим, что кварки не могут существовать свободно. Но что если просто взять мезон, состоящий из двух кварков, и разорвать его на две части? Не получим ли мы два кварка? (На самом деле нет.) Представьте, что мезон очень сильно растягивают. В отличие от электромагнитного, сильное взаимодействие тем сильнее до определенного предела, чем взаимодействующие частицы дальше друг от друга. Это похоже на пружину: чем сильнее ее растягивать, тем сильнее она будет сжиматься и тем больше у нее будет энергии. Чтобы сильнее стягивать кварки, сильное взаимодействие создает новые глюоны. И чем дальше мы их растягиваем, тем больше глюонов создается. Но в момент энергия этих созданных глюонов становится настолько большой, что выгоднее становится создать новую пару кварк-антикварк, чем продолжать плодить глюоны. Много глюонов исчезает, вместо них появляются кварк и антикварк. В момент появления кварк-антикварковой пары из четырех кварков создаются два мезона, каждый из которых бесцветен.

Может показаться, что теория замкнута сама на себе и что кварков на самом деле не существует, а конфайнмент, по сути, костыль, который придумали только для того, чтобы прекратить поиски кварков; что это просто удобная модель, которая не имеет под собой физического обоснования. Долгое время в научных кругах ходила такая мысль. Однако поздние теоретические исследования и недавние экспериментальные показывают, что при определенных условиях кварки могут покидать адроны. Более того, это состояние материи существовало практически сразу после большого взрыва, и только после сильного охлаждения кварки связались в адроны. Такое состояние материи сейчас исследуют на Большом адронном коллайдере в эксперименте ALICE. Для его получения нужна температура в два триллиона градусов. Это состояние материи называется кварк-глюонной плазмой.

Для понимания, что есть кварк-глюонная плазма, стоит провести аналогию. Представьте себе воду в невесомости. Она находится в жидком агрегатном состоянии, и сил поверхностного натяжения она имеет вид шара — можно сказать, что она заточена в этот шар. Начнем повышать температуру. Когда она достигнет 100 градусов, вода начнет кипеть, активно испаряться и со временем полностью станет паром, у которого уже не будет силы поверхностного натяжения. Явление превращения воды в пар называется фазовым переходом. Если продолжить нагревать пар, то примерно при 1 400 градусах молекулы воды разделятся на водород и кислород — сдиссоциируют, — и вода станет смесью кислородной и водородной плазм. Это еще один фазовый переход. Теперь возьмем газ — но не из молекул воды, а из адронов — и начнем его нагревать. Придется нагревать весьма сильно, потому что для фазового перехода нужна температура примерно в два триллиона градусов. При такой температуре адроны как бы «диссоциируют» в свободные кварки и глюоны. Таким образом, адрон совершит фазовый переход в состояние кварк-глюонной плазмы. Это явление называется деконфайнментом, то есть процессом освобождения кварков из адронов.

В поисках теории всего

Последнего экспериментального подтверждения Стандартная модель ждала около 50 лет, но теперь бозон Хиггса найден — что дальше? Можно ли думать, что великие открытия закончились? Конечно, нет. Стандартная модель изначально не претендовала на звание теории всего (ведь она не включает в себя описание гравитации). Более того, в декабре прошлого года ATLAS и CMS в коллаборации опубликовали статьи о возможном обнаружении новой тяжелой частицы, не вписывающейся в Стандартную модель. И физики не грустят, а, наоборот, рады, ведь сам Большой адронный коллайдер строили не для того, чтобы подтверждать уже известное, а чтобы открывать новое. И так же «новая физика» не говорит о том, что Стандартная модель будет вычеркнута и предана анафеме. Мы ученые, и если что-то точно работает (а Стандартная модель это доказала), то оно должно быть частным случаем любой новой теории, иначе новая теория будет противоречить старым экспериментам. Для примера: механика Ньютона является прекрасной моделью для описания движения с низкими (значительно меньше скорости света) скоростями — несмотря на то, что сейчас мы знаем специальную теорию относительности. Точно так же, когда появятся новые модели (или модификации Стандартной), будут существовать условия, при которых будет верно то, что мы знаем сейчас.

Источник

Нестабильность элементарных частиц обозначает что

Существование элементарных частиц ученые обнаружили при исследовании ядерных процессов, поэтому вплоть до середины XX века физика элементарных частиц была разделом ядерной физики. В настоящее время эти разделы физики являются близкими, но самостоятельными, объединенными общностью многих рассматриваемых проблем и применяемыми методами исследования. Главная задача физики элементарных частиц – это исследование природы, свойств и взаимных превращений элементарных частиц.

В 1911 году было открыто атомное ядро (Э. Резерфорд) и окончательно было доказано, что атомы имеют сложное строение. В 1919 году Резерфорд в продуктах расщепления ядер атомов ряда элементов обнаружил протоны. В 1932 году Дж. Чедвик открыл нейтрон. Стало ясно, что ядра атомов, как и сами атомы, имеют сложное строение. Возникла протон-нейтронная теория строения ядер (Д. Д. Иваненко и В. Гейзенберг). В том же 1932 году в космических лучах был открыт позитрон (К. Андерсон). Позитрон – положительно заряженная частица, имеющая ту же массу и тот же (по модулю) заряд, что и электрон. Существование позитрона было предсказано П. Дираком в 1928 году. В эти годы были обнаружены и исследованы взаимные превращения протонов и нейтронов и стало ясно, что эти частицы также не являются неизменными элементарными «кирпичиками» природы. В 1937 году в космических лучах были обнаружены частицы с массой в 207 электронных масс, названные мюонами ( μ-мезонами ). Затем в 1947–1950 годах были открыты пионы (т. е. π-мезоны ), которые, по современным представлениям, осуществляют взаимодействие между нуклонами в ядре. В последующие годы число вновь открываемых частиц стало быстро расти. Этому способствовали исследования космических лучей, развитие ускорительной техники и изучение ядерных реакций.

ГруппаНазвание частицыСимволМасса (в электронных массах)Электрический зарядСпинВремя жизни (с)
ЧастицаАнтичастица
ФотоныФотонγ001Стабилен
ЛептоныНейтрино электронноеeнестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть фото нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть картинку нестабильность элементарных частиц обозначает что. Картинка про нестабильность элементарных частиц обозначает что. Фото нестабильность элементарных частиц обозначает что001 / 2Стабильно
Нейтрино мюонноеνμнестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть фото нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть картинку нестабильность элементарных частиц обозначает что. Картинка про нестабильность элементарных частиц обозначает что. Фото нестабильность элементарных частиц обозначает что001 / 2Стабильно
Электронe –e +1–1 11 / 2Стабилен
Мю-мезон206,8–1 11 / 22,2∙10 –6
АдроныМезоныПи-мезоныπ 0264,1000,87∙10 –16
π +π –273,11 –102,6∙10 –8
К-мезоныK +K –966,41 –101,24∙10 –8
нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть фото нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть картинку нестабильность элементарных частиц обозначает что. Картинка про нестабильность элементарных частиц обозначает что. Фото нестабильность элементарных частиц обозначает что974,100
Эта-нуль-мезонη 0107400≈ 10 –18
БарионыПротонpнестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть фото нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть картинку нестабильность элементарных частиц обозначает что. Картинка про нестабильность элементарных частиц обозначает что. Фото нестабильность элементарных частиц обозначает что1836,11 –11 / 2Стабилен
Нейтронnнестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть фото нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть картинку нестабильность элементарных частиц обозначает что. Картинка про нестабильность элементарных частиц обозначает что. Фото нестабильность элементарных частиц обозначает что1838,601 / 2898
Лямбда-гиперонΛ 0нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть фото нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть картинку нестабильность элементарных частиц обозначает что. Картинка про нестабильность элементарных частиц обозначает что. Фото нестабильность элементарных частиц обозначает что2183,101 / 22,63∙10 –10
Сигма-гипероныΣ +нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть фото нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть картинку нестабильность элементарных частиц обозначает что. Картинка про нестабильность элементарных частиц обозначает что. Фото нестабильность элементарных частиц обозначает что2327,61 –11 / 20,8∙10 –10
Σ 0нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть фото нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть картинку нестабильность элементарных частиц обозначает что. Картинка про нестабильность элементарных частиц обозначает что. Фото нестабильность элементарных частиц обозначает что2333,601 / 27,4∙10 –20
Σ –нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть фото нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть картинку нестабильность элементарных частиц обозначает что. Картинка про нестабильность элементарных частиц обозначает что. Фото нестабильность элементарных частиц обозначает что2343,1–1 11 / 21,48∙10 –10
Кси-гипероныΞ 0нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть фото нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть картинку нестабильность элементарных частиц обозначает что. Картинка про нестабильность элементарных частиц обозначает что. Фото нестабильность элементарных частиц обозначает что2572,801 / 22,9∙10 –10
Ξ –нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть фото нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть картинку нестабильность элементарных частиц обозначает что. Картинка про нестабильность элементарных частиц обозначает что. Фото нестабильность элементарных частиц обозначает что2585,6–1 11 / 21,64∙10 –10
Омега-минус-гиперонΩ –нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть фото нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть картинку нестабильность элементарных частиц обозначает что. Картинка про нестабильность элементарных частиц обозначает что. Фото нестабильность элементарных частиц обозначает что3273–1 11 / 20,82∙10 –11

Таблица 6.9.1

К группе фотонов относится единственная частица – фотон, которая является носителем электромагнитного взаимодействия.

Вторая подгруппа – барионы – включает более тяжелые частицы. Она является наиболее обширной. Самыми легкими из барионов являются нуклоны – протоны и нейтроны. За ними следуют так называемые гипероны. Замыкает таблицу омега-минус-гиперон, открытый в 1964 г. Это тяжелая частица с массой в 3273 электронных масс. Все барионы имеют спин нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть фото нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть картинку нестабильность элементарных частиц обозначает что. Картинка про нестабильность элементарных частиц обозначает что. Фото нестабильность элементарных частиц обозначает что

С принятием гипотезы кварков удалось создать стройную систему элементарных частиц. Однако предсказанные свойства этих гипотетических частиц оказались довольно неожиданными. Электрический заряд кварков должен выражаться дробными числами, равными нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть фото нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть картинку нестабильность элементарных частиц обозначает что. Картинка про нестабильность элементарных частиц обозначает что. Фото нестабильность элементарных частиц обозначает чтои нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть фото нестабильность элементарных частиц обозначает что. Смотреть картинку нестабильность элементарных частиц обозначает что. Картинка про нестабильность элементарных частиц обозначает что. Фото нестабильность элементарных частиц обозначает чтоэлементарного заряда.

Многочисленные поиски кварков в свободном состоянии, производившиеся на ускорителях высоких энергий и в космических лучах, оказались безуспешными. Ученые считают, что одной из причин ненаблюдаемости свободных кварков являются, возможно, их очень большие массы. Это препятствует рождению кварков при тех энергиях, которые достигаются на современных ускорителях. Тем не менее, большинство специалистов сейчас уверены в том, что кварки существуют внутри тяжелых частиц – адронов.

Электромагнитное взаимодействие. В нем могут принимать участие любые электрически заряженные частицы, а так же фотоны – кванты электромагнитного поля. Электромагнитное взаимодействие ответственно, в частности, за существование атомов и молекул. Оно определяет многие свойства веществ в твердом, жидком и газообразном состояниях. Кулоновское отталкивание протонов приводит к неустойчивости ядер с большими массовыми числами. Электромагнитное взаимодействие обуславливает процессы поглощения и излучения фотонов атомами и молекулами вещества и многие другие процессы физики микро- и макромира.

Гравитационное взаимодействие присуще всем без исключения частицам, однако из-за малости масс элементарных частиц силы гравитационного взаимодействия между ними пренебрежимо малы и в процессах микромира их роль несущественна. Гравитационные силы играют решающую роль при взаимодействии космических объектов (звезд, планет и т. п.) с их огромными массами.

В 30-е годы XX века возникла гипотеза о том, что в мире элементарных частиц взаимодействия осуществляются посредством обмена квантами какого-либо поля. Эта гипотеза первоначально была выдвинута нашими соотечественниками И. Е. Таммом и Д. Д. Иваненко. Они предположили, что фундаментальные взаимодействия возникают в результате обмена частицами, подобно тому, как ковалентная химическая связь атомов возникает при обмене валентными электронами, которые объединяются на незаполненных электронных оболочках.

После этого открытия в современной физике значительно возросла уверенность в том, что все виды взаимодействий тесно связаны между собой и, по существу, являются различными проявлениями некоторого единого поля. Однако объединение всех взаимодействий остается пока лишь привлекательной научной гипотезой.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *