ФИЗИКА ЯДРА И ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Основные физические величины, использующиеся при описании явлений, происходящих в микромире
Основные физические величины, использующиеся при описании явлений, происходящих в микромире
Основные физические величины
Основные физические величины
Основные физические величины
Основные физические величины, использующиеся при описании явлений, происходящих в микромире
Основные физические величины, использующиеся при описании явлений, происходящих в микромире
Основные физические величины
Основные физические величины
Основные физические величины
Основные физические величины, использующиеся при описании явлений, происходящих в микромире
Основные физические величины, использующиеся при описании явлений, происходящих в микромире
Основные физические величины, использующиеся при описании явлений, происходящих в микромире
Основные физические величины, использующиеся при описании явлений, происходящих в микромире
Основные физические величины, использующиеся при описании явлений, происходящих в микромире
Основные физические величины, использующиеся при описании явлений, происходящих в микромире
Классификация элементарных частиц
Классификация элементарных частиц
Классификация элементарных частиц
Классификации элементарных частиц
Классификации элементарных частиц
Поколения фундаментальных частиц
Поколения фундаментальных частиц
Поколения фундаментальных частиц
Свойства кварков для одного цветового состояния
Классификация элементарных частиц
Лептоны
Лептоны
Свойства фундаментальных фермионов
Классификация элементарных частиц
Свойства фундаментальных взаимодействий
Свойства фундаментальных взаимодействий
Гравитационное взаимодействие
Гравитационное взаимодействие
Электромагнитное взаимодействие
Сильное взаимодействие
Слабое Взаимодействие
Свойства фундаментальных взаимодействий
Диаграммы Фейнмана
Электромагнитные взаимодействия
Электромагнитные взаимодействия
 Слабые взаимодействия
Слабые взаимодействия
Сильные взаимодействия
Сильные взаимодействия
Сильные взаимодействия
Сильные взаимодействия
Сильные взаимодействия
Стандартная модель
Доказательства существования кварков
Доказательства существования кварков
Доказательства существования кварков
Доказательства существования кварков
Доказательства существования кварков
1.86M
Category: physicsphysics

Тема_2_Основные_физические_величины_2025

1. ФИЗИКА ЯДРА И ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.Д. САХАРОВА
ФИЗИКА ЯДРА И ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
6-05-0533-03 Медицинская физика
МИНСК 2025

2.

Тема 2. Основные свойства элементарных
частиц
✓ Основные виды взаимодействия.
✓ Сравнение масштабов сил различных видов
взаимодействий.
✓ Элементарные и фундаментальные частицы.
Поколения элементарных частиц.
✓ Спин, масса, заряд элементарных частиц.
Свойства элементарных частиц – момент
импульса и орбитальный момент.
✓ Античастицы.

3. Основные физические величины, использующиеся при описании явлений, происходящих в микромире


Единицы измерения физических величин при описании
явлений, происходящих в микромире, подразделяются на
основные и производные, которые определяются через
математическую запись законов физики.
В связи с тем, что все физические явления происходят в
пространстве и времени, за основные единицы принимают в
первую очередь:
единицы длины и времени, единица массы.
Основные единицы: длины l, времени t, массы m − получают
определенную размерность.
Размерности производных единиц определяются формулами,
выражающими
определенные
физические
законы.

4. Основные физические величины, использующиеся при описании явлений, происходящих в микромире

• В системе СИ приняты следующие размерности:
• длины [l] = м (метр), времени [t] = с (секунда),
массы [т] = кг (килограмм).
• В системе СГС для основных единиц приняты
следующие размерности: длины [/] = см
(сантиметр), времени [t] = с (секунда) и массы [т]
= г (грамм).
• Для описания явлений, происходящих в
микромире, можно использовать обе системы
единиц СИ и СГС.

5. Основные физические величины


Кроме общепринятых международных систем единиц СИ
и СГС используются также "естественные системы
единиц", опирающиеся на универсальные физические
константы.
• Эти системы единиц особенно уместны и используются в
различных физических теориях. В естественной системе
единиц за основные единицы приняты фундаментальные
постоянные:
– скорость света в вакууме − с,
– постоянная Планка − ћ,
– гравитационная постоянная GN,
– постоянная Больцмана − k:
– число Авогадро − NA, и др.
• В естественной системе единиц Планка принято с = ћ =
GN = k = 1.

6. Основные физические величины


Этой системой единиц пользуются в космологии
для описания процессов, в которых одновременно
существенны квантовые и гравитационные
эффекты (теории Черных дыр, теории ранней
Вселенной).
• В естественной системе единиц решена проблема
естественной единицы длины.
• Таковой можно считать комптоновскую длину
волны λ0, которая определяется массой частицы М:
• λ0 = ћ/Мс.

7. Основные физические величины

• Длина характеризует размер объекта.
• Так, для электрона классический радиус
r0 = e2/mec2 = 2.81794·10-13 см
• е, mе − заряд и масса электрона.
• Классический радиус электрона имеет смысл радиуса
заряженного шара с зарядом е (распределение
сферически симметрично), при котором энергия
электростатического поля шара ε = γе2/r0 равна
энергии покоя электрона mec2 (используется при
рассмотрении томпсоновского рассеяния света).

8. Основные физические величины, использующиеся при описании явлений, происходящих в микромире

Используется также радиус боровской орбиты. Он
определяется как расстояние от ядра, на котором с
наибольшей вероятностью можно обнаружить электрон в
невозбужденном атоме водорода.
a0 = ћ2/mee2 (в СГС-системе) и
a0 = (α/4π)R = 0.529·10-10 м (в СИ-системе),
α = 1/137.
Размер нуклона r ≈ 10-13 см (1 фемтометр).
Характерные размеры атомных систем − 10-8см,
ядерных систем − 10-12 ÷ 10-13 см.

9. Основные физические величины, использующиеся при описании явлений, происходящих в микромире

➢ Время изменяется в широком интервале и определяется
как отношение расстояния R к скорости объекта v.
➢ Для микрообъектов
➢ τяд = R/v = 5·10-12 см/109 см/с ~ 5·10-22 с;
τэлем ч = 10-13 см/3·1010 см/с = 3·10-24 с.
➢ Массы объектов изменяются от 0 до М. Так, масса
электрона


10-27
г,
масса
протона
mр ≈ 10-24 г (СГС-система).
➢ Одна атомная единица массы, использующаяся в атомной
и ядерной физике, 1 а.е.м. = М(С)/12 в единицах массы
атома углерода.

10. Основные физические величины


К фундаментальным характеристикам микрообъектов
следует отнести электрический заряд, а также
характеристики, необходимые для идентификации
элементарной частицы.
➢ Электрический заряд частиц Q измеряется обычно в
единицах заряда электрона.
➢ Заряд электрона е = 1.6·10-19 кулон.
➢ Для частиц в свободном состоянии Q/e = ±1, 0,
➢ а для кварков, входящих в состав адронов, Q/e = ±2/3 и
±1/3.
➢ В ядрах заряд определяется количеством протонов Z,
содержащихся в ядре. Заряд протона по абсолютной
величине равен заряду электрона.

11. Основные физические величины

➢ Для идентификации элементарной частицы
необходимо знать:
I − изотопический спин;
J − собственный момент количества движения − спин;
Р − пространственную четность;
С − зарядовую четность;
G − G-четность.
Эти сведения записываются в виде формулы IG(JPC).

12. Основные физические величины

➢ Спин − одна из важнейших характеристик частицы, для
измерения которой используется фундаментальная
константа Планка h или ћ = h/2π = 1.0544·10-27 [эрг-с].
➢ Бозоны имеют целый спин в единицах ћ: (0,1, 2,...)ћ,
фермионы − полуцелый (1/2, 3/2,.. .)ћ.
➢ В классе суперсимметричных частиц значения спинов
фермионов и бозонов меняются местами.

13. Основные физические величины, использующиеся при описании явлений, происходящих в микромире

➢ Рис.
иллюстрирует физический смысл
спина J по аналогии с классическим
представлением о моменте количества
движения частицы с массой m = 1 г,
движущейся со скоростью v = 1 см/с по
окружности с радиусом r = 1 см. В
классической физике момент количества
движения J = mvr = L (L − орбитальный
момент).
➢ В квантовой механике J = [r→ p →] = 1027ћ = 1
эрг·с для тех же параметров движущегося
по окружности объекта, где ћ = 1.05·1027 эрг·с.

14. Основные физические величины, использующиеся при описании явлений, происходящих в микромире

➢ Энергия покоящейся частицы:
➢ Е = mc2; движущейся частицы: Е = m2c4 + p2c2.
➢ Для нерелятивистских частиц: Е = mс2 + р2/2m;
➢ Единицы измерения энергии − эВ, кэВ, МэВ, ГэВ, ТэВ, ... 1 ГэВ =
109 эВ, 1 ТэВ = 1012 эВ, 1 эВ = 1.6·10-12 эрг.
➢ Скорость частицы β = v/c, где с = 3·1010 см/с − скорость света.
➢ Скорость
частицы
определяет
такую
важнейшую
характеристику как Лоренц-фактор частицы γ = 1/(1-β2)1/2 =
E/mc2.
➢ Всегда γ > 1. Для нерелятивистских частиц 1 < γ < 2, а для
релятивистских частиц γ > 2.

15. Основные физические величины, использующиеся при описании явлений, происходящих в микромире

➢ В физике высоких энергий скорость частицы β близка к 1 и
для релятивистских частиц ее трудно определить.
➢ Поэтому вместо скорости используется быстрота y, которая
связана со скоростью соотношением
➢ у = (1/2)ln[(1+β)/(1-β)] = (1/2)ln[(E+p)/(E-p)].
➢ Быстрота изменяется от 0 до ∞.

16. Основные физические величины, использующиеся при описании явлений, происходящих в микромире

➢ Функциональная связь между скоростью
частицы и быстротой показана на рис.
➢ Для релятивистских частиц при β → 1, Е → р,
тогда вместо быстроты можно использовать
псевдобыстроту η, которая определяется
углом вылета частицы θ,
➢ η = (1/2)ln tan(θ/2).
➢ В отличие от скорости быстрота − аддитивная
величина, т.е. у2 = y0 + y1 для любой системы
отсчета и для любых релятивистских и
нерелятивистских частиц..

17. Основные физические величины, использующиеся при описании явлений, происходящих в микромире

➢ Магнитный момент μ = Iπr2/c,
➢ где ток I = ev/2πr,
➢ возникает из-за вращения электрического заряда. Таким
образом, любая заряженная частица имеет магнитный
момент.
➢ При рассмотрении магнитного
используется магнетон Бора
момента
электрона
➢ μB = eћ/2mec
➢ магнитный момент электрона = g·μB·.
➢ Коэффициент g называется гиромагнитным отношением.

18. Основные физические величины, использующиеся при описании явлений, происходящих в микромире

➢ Для электрона g = /μB· = 2, т.к. J = ћ/2, = μB при условии, что
электрон − точечная бесструктурная частица.
➢ Гиромагнитное отношение g содержит информацию о
структуре частицы.
➢ Величина (g − 2) измеряется в экспериментах,
направленных на изучение структуры частиц, отличных от
лептонов.
➢ Для лептонов эта величина свидетельствует о роли более
высоких электромагнитных поправок.
➢ В ядерной физике используется ядерный магнетон
➢ μя = eћ/2mpc, где mp − масса протона.

19. Классификация элементарных частиц

➢ Понятие
"элементарная
частица"
сформировалось
с
установлением дискретного характера строения вещества на
микроскопическом уровне.
➢ Атомы → ядра → нуклоны → партоны (кварки и глюоны)
➢ В современной физике термин "элементарные частицы"
употребляется
для
наименования
большой
группы
мельчайших наблюдаемых частиц материи.
➢ Эта группа частиц весьма обширна:
➢ протоны р,
➢ нейтроны n,
➢ π- и K-мезоны,
➢ гипероны,
➢ очарованные частицы (J/ψ...) и
➢ множество резонансов (всего~ 350 частиц).
➢ Эти частицы получили название "адроны".

20.

21. Классификация элементарных частиц

➢ Не все частицы элементарны, а представляют собой
составные системы, конституентами которых являются
истинно элементарные или, как их стали называть,
"фундаментальные" частицы − партоны, открытые при
изучении структуры протона.
➢ Изучение свойств партонов позволило отождествить их
с кварками и глюонами, введенными в рассмотрение
Гелл-Манном и Цвейгом при классификации
наблюдаемых элементарных частиц.
➢ Кварки это фермионы со спином J = 1/2. Им приписаны
дробные электрические заряды и барионное число В =
1/3 поскольку барион, у которого В = 1, состоит из трех
кварков.

22. Классификация элементарных частиц

➢ Кроме того, для объяснения свойств некоторых
барионов возникла необходимость введения
нового квантового числа − цвета.
➢ Каждый кварк имеет три цветовых состояния,
обозначаемые индексами 1, 2, 3 или словами
красный (R), зеленый (G) и синий (В).
➢ Цвет никак не проявляет себя у наблюдаемых
адронов и работает только внутри них.
➢ К настоящему времени открыто 6 ароматов
(типов) кварков.

23. Классификации элементарных частиц

• По времени жизни
– Стабильные элементарные частицы — частицы, имеющие
бесконечно большое время жизни в свободном состоянии
(протон, электрон, нейтрино, фотон , гравитон и их
античастицы).
– Нестабильные элементарные частицы — частицы,
распадающиеся на другие частицы в свободном состоянии
за конечное время (все остальные частицы).
• По массе
– Безмассовые частицы — частицы с нулевой массой
(фотон, глюон).
– Частицы с ненулевой массой (все остальные частицы).

24. Классификации элементарных частиц

• По величине спина
• бозоны — частицы с целым спином
(например, фотон, глюон, мезоны, бозон Хиггса);
• фермионы — частицы с полуцелым спином
(например, электрон, протон, нейтрон, нейтрино
• Составные частицы
• Адроны — частицы, участвующие во всех
видах фундаментальных взаимодействий.
• Они состоят из кварков и подразделяются, в свою очередь, на:
– мезоны — адроны с целым спином, то есть
являющиеся бозонами;
– барионы — адроны с полуцелым спином, то есть фермионы. К
ним, в частности, относятся частицы, составляющие
ядро атома, — протон и нейтрон.

25. Поколения фундаментальных частиц

• ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
• ЭЛЕКТРОН,
• ЭЛЕКТРОННОЕ НЕЙТРИНО,
• D-КВАРК И U-КВАРК.
Рождение
электронного
антинейтрино
Протон как
структура из двух
u-кварков и одного
d-кварка

26. Поколения фундаментальных частиц

• второе поколение
включает в себя:
• мюон,
• мюонное нейтрино,
• s-кварк и c-кварк.
• ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
• ТАУ-ЛЕПТОН,
• ТАУ-НЕЙТРИНО,
• BOTTON-КВАРК И TRUTHКВАРК

27. Поколения фундаментальных частиц

28. Свойства кварков для одного цветового состояния

Аромат
Масса,
МэВ/с2
I
I3
Qq/e
s
с
b
t
u up
330; (5)
1/2
1/2
2/3
0
0
0
0
d down
340; (7)
1/2
-1/2
-1/3
0
0
0
0
s strange
450; (150)
0
0
-1/3
-1
0
0
0
с charm
1500
0
0
2/3
0
1
0
0
b beauty
5000
0
0
-1/3
0
0
-1
0
t truth
174000
0
0
2/3
0
0
0
1

29. Классификация элементарных частиц

➢ Для каждого аромата кварка указаны его масса (приводятся
массы конституентных кварков и в скобках массы токовых
кварков), изотопический спин I и 3-я проекция
изотопического спина I3, заряд кварка Qq/e и квантовые числа
s, с, b, t.
➢ Наряду с этими квантовыми числами часто используется
квантовое число гиперзаряд
➢ Y = В + s + с + b+ t.
➢ Существует связь между проекцией изотопического спина I3,
электрического заряда Q и гиперзаряда Y:
➢ Q = I3 + (1/2)Y.
➢ Поскольку каждый кварк имеет 3 цвета, в рассмотрении
должны участвовать 18 кварков. Кварки не имеют структуры.

30. Лептоны


Вместе с тем, среди элементарных частиц оказался
целый класс частиц, получивших название "лептоны".
Они также являются фундаментальными частицами, т.е.
не имеют структуры.
Их шесть: три заряженных е, μ, τ и три нейтральных νe,
νμ, ντ.
Лептоны участвуют только в электромагнитных и слабых
взаимодействиях.
Лептоны и кварки с полуцелым спином J = (n+1/2)ћ, n = 0,
1,... . относятся к фундаментальным фермионам.
Наблюдается удивительная симметрия между лептонами
и кварками: шесть лептонов и шесть кварков.

31. Лептоны

➢ В табл. приведены свойства фундаментальных фермионов:
электрический заряд Qi в единицах заряда электрона и
масса частиц m.
➢ Лептоны и кварки объединяются в три поколения (I, II и III).
➢ Для каждого поколения сумма электрических зарядов ∑Qi =
0 с учетом 3 цветовых зарядов у каждого кварка.
➢ Каждому фермиону сответствует антифермион.
➢ Кроме характеристик частиц, указанных в таблице, важную
роль для лептонов играют лептонные числа: электронное Le,
равное +1 для е- и νe, мюонное Lμ, равное +1 для μ- и νμ и
таонное Lτ, равное +1 для τ-и ντ, которые соответствуют
ароматам лептонов, участвующих в конкретных реакциях, и
являются сохраняющимися величинами.
➢ Для лептонов барионное число В = 0.

32. Свойства фундаментальных фермионов

Частицы
Лептоны
Кварки
Электрический
заряд, Qi
0
-1
-1/3
2/3
I поколение
m
νe
< 17 эВ/с2
е0.511 МэВ/с2
d
0.34 ГэВ/с2
u
0.33 ГэВ/с2
II поколение
m
νμ
< 270 эВ/с2
μ105.7 МэВ/с2
s
0.45 ГэВ/с2
c
1.5 ГэВ/с2
III поколение
m
ντ
< 35 МэВ/с2
τ1784 МэВ/с2
b
4.9 ГэВ/с2
t
175 ГэВ/с2

33. Классификация элементарных частиц

➢ Окружающее нас вещество состоит из фермионов первого
поколения ненулевой массы. Влияние частиц второго и третьего
поколений проявилось в ранней Вселенной.
➢ Среди
фундаментальных
частиц
особую
роль
играют
фундаментальные
калибровочные
бозоны,
имеющие
целочисленное внутреннее квантовое число спин J = nћ, n = 0, 1, ....
➢ Калибровочные
бозоны
ответственны
фундаментальных взаимодействий:
за
четыре
типа
➢ сильное (глюон g),
➢ электромагнитное (фотон γ),
➢ слабое (бозоны W±, Z0),
➢ гравитационное (гравитон G).
➢ Они также
частицами.
являются
бесструктурными,
фундаментальными

34. Свойства фундаментальных взаимодействий

✓ Огромное многообразие физических явлений, происходящих
при столкновениях элементарных частиц, определяется всего
лишь четырьмя типами взаимодействий:
✓ электромагнитным,
✓ слабым,
✓ сильным и
✓ гравитационным.
✓ В квантовой теории взаимодействие описывается в терминах
обмена
специфическими
квантами
(бозонами),
ассоциированными с данным типом взаимодействия.
✓ Для наглядного представления взаимодействия частиц
американский физик Р. Фейнман предложил использовать
диаграммы, которые получили его имя.
✓ Диаграммы
Фейнмана
описывают
любой
процесс
взаимодействия при столкновении двух частиц.

35. Свойства фундаментальных взаимодействий

➢ Каждая частица, участвующая в процессе, на диаграмме
Фейнмана изображается линией.
➢ Свободный левый или правый конец линии обозначает
нахождение частицы в начальном или конечном состоянии
соответственно.
➢ Внутренние линии на диаграммах (т.е. линии, не имеющие
свободных концов) соответствуют так называемым
виртуальным частицам.
➢ Это частицы, рождающиеся и поглощающиеся в процессе
взаимодействия. Их нельзя зарегистрировать, в отличие от
реальных частиц.

36. Гравитационное взаимодействие

• В гравитационном взаимодействии участвуют все тела,
обладающие массой, вне зависимости от их природы.
• Гравитационные силы являются лишь силами притяжения, так
как все тела обладают положительной массой (за
исключением темной энергии). Это взаимодействие
определяется фундаментальным законом всемирного
тяготения.
• Гравитационные силы убывают пропорционально квадрату
расстояния
между
взаимодействующими
телами.
Закон всемирного тяготения Ньютона описывается формулой:
где G — гравитационная постоянная.

37. Гравитационное взаимодействие

Гравитационное взаимодействие определяет падение тел
под действием силы тяготения Земли, а также движение
планет в Солнечной системе, движение галактик во
Вселенной и т.д.

38. Электромагнитное взаимодействие

• Из фундаментальных частиц в
электромагнитном взаимодействии
участвуют
также
имеющие
электрический
заряд
частицы:
кварки, электрон, мюон и тау-лептон
(из
фермионов),
а
также
заряженные калибровочные W±бозоны.
• Остальные
фундаментальные
частицы Стандартной Модели (все
типы нейтрино, бозон Хиггса и
переносчики
взаимодействий:
калибровочный Z0-бозон, фотон,
глюоны) электрически нейтральны.

39. Сильное взаимодействие

• Или ядерное.
• Такое взаимодействия происходит
на уровне атомных ядер. Ядерные
силы – это один из видов
проявления
сильного взаимодействия.
• Открыто
в
1911
году
Э.
Резерфордом
практически
одновременно с открытием ядра
атома. Сильное взаимодействие
передается с помощью глюонов, а
протон и нейтрон теряют свои
заряды и рассматриваются в
сильном
взаимодействии
как
нуклоны.
Пион-нуклонное
взаимодействие и его
простейшая кварковая
модель

40. Слабое Взаимодействие

• Является короткодействующим,
проявляется на очень малых
расстояниях (10-15– 10-22 см).
• При слабом взаимодействии
процессы между частицами
протекают
медленнее,
благодаря нему большинство
известных
нам
частиц
нестабильно.
• Слабое взаимодействие связано
с распадом частиц, в частности, Бета-минус-распад атомного ядра
с превращениями протона в
нейтрон, позитрон и нейтрино,
которые происходит в ядре.

41. Свойства фундаментальных взаимодействий

➢ Взаимодействие частиц на диаграмме изображается
узлами (или вершинами).
➢ Тип взаимодействия характеризуется константой связи α
которая может быть записана в виде:
➢ α = g2/ћc,
➢ где g − заряд источника взаимодействия,

α
является
основной
количественной
характеристикой силы, действующей между частицами.
➢ В электромагнитном взаимодействии αе = e2/ћc = 1/137.

42. Диаграммы Фейнмана

• Процесс a + b → с + d в виде диаграммы Фейнмана
выглядит следующим образом:
• R − виртуальная частица, которой обмениваются частицы
а и b при взаимодействии, определяемом константой
взаимодействия α = g2/ћc, характеризующей силу
взаимодействия на расстоянии, равном радиусу
взаимодействия.
• Виртуальная частица может иметь массу Мх и при обмене
этой частицей происходит передача 4-импульса
t = −q2 = Q2.

43. Электромагнитные взаимодействия

• Наиболее полно и последовательно изучены
электромагнитные
взаимодействия,
которым
подвержены все заряженные частицы и фотоны.
Переносчиком взаимодействия является фотон.
• Для электромагнитных сил константа взаимодействия
численно равна постоянной тонкой структуры
• αе = e2/ћc = 1/137.
• Примерами простейших электромагнитных процессов
являются:
– фотоэффект,
– комптон-эффект,
– образование электрон-позитронных пар,

44. Электромагнитные взаимодействия

• Для заряженных частиц −
– ионизационное рассеяние и
– тормозное излучение.
• Теория этих взаимодействий − квантовая
электродинамика − является наиболее точной
физической теорией.

45.  Слабые взаимодействия

Слабые взаимодействия
• Впервые слабые взаимодействия наблюдались при βраспаде атомных ядер. Эти распады связаны с
превращениями протона в нейтрон в ядре и обратно:
р → n + е+ + νe, n → р + е- + ν e.
• Возможны и обратные реакции:
• захват электрона е- + р → n + νe
• или антинейтрино νe + р → е+ + n.
• Слабое взаимодействие было описано Энрико Ферми в
1934 г. в терминах четырехфермионного контактного
взаимодействия, определяемого константой Ферми
GF = 1.4·10-49 эрг·см3.

46. Слабые взаимодействия

• При очень высоких энергиях вместо фермиевского
контактного взаимодействия
слабое взаимодействие
описывается как обменное, при котором осуществляется
обмен квантом, наделенным слабым зарядом gw (по
аналогии с электрическим зарядом) и действующим между
фермионами.
• Такие кванты были впервые обнаружены в 1983 г. на SppSколлайдере (ЦЕРН) коллективом под руководством Карло
Руббиа.
• Это заряженные бозоны − W± и нейтральный бозон − Z0, их
массы соответственно равны:
• mW± = 80 ГэВ/с2 и mZ = 90 ГэВ/с2.
• Константа взаимодействия αW в этом случае выражается
через константу Ферми:

47. Сильные взаимодействия

Теория сильного взаимодействия строится
аналогично
электродинамике
и
называется квантовой хромодинамикой (КХД).
• Она стала развиваться после высказанной в 1964
году М. Гелл-Маном и Г. Цвейгом (США) гипотезы
о существовании кварков.
• Эксперименты по глубоконеупругому еррассеянию подтвердили эту гипотезу.
• Они показали, что нуклоны не являются
точечными объектами, а состоят из кварков.

48. Сильные взаимодействия

В настоящее время установлено существование
шести разновидностей кварков u, d, s, с, b, t
(нижний, верхний, странный, очарованный, пре
лестный, истинный) и соответствующих им
антикварков.
• У верхних и нижних кварков самые
малые массы среди всех кварков.
• Более тяжёлые кварки быстро превращаются в
верхние и нижние кварки в процессе распада
частиц: перехода из состояния с большей массой
в состояние с меньшей массой.

49. Сильные взаимодействия

• Из-за этого верхние и нижние кварки, как правило,
стабильны и наиболее распространены во Вселенной, в
то время как странные, очарованные, истинные и
красивые кварки могут образовываться только в
столкновениях с высокоэнергетическими частицами.
• Их названия происходят от английских слов up, down,
strange, charm, beauty, truth.
• Кварки имеют:
• дробный электрический заряд, равный 2/3 заряда
электрона (u-, с-, t-кварки) и -1/3 заряда электрона (d-, s-,
b-кварки).
• Антикварки имеют противоположные знаки зарядов.

50. Сильные взаимодействия

• Нуклоны состоят из трех кварков:
• протон – uud,
• нейтрон – udd, а
• мезоны – из кварка и антикварка
• π+-мезон – u,
• π--мезон – d.
• Взаимодействие между кварками осуществляется
путем обмена бозоном, названным глюоном.

51. Сильные взаимодействия

• Глюон - нейтральная безмассовая частица. Главная
характеристика ее – цветовой заряд, грубый аналог
электрического заряда.
• Однако вместо двух типов электрических зарядов,
названных "плюс" и "минус", в КХД имеется три
цветовых (сильных) заряда – "красный", "синий",
"зеленый" и три соответствующих антизаряда.
• Сильный заряд кварков может принимать три значения.
• Взаимодействие между кварками сводится к обмену
цветом, т.е. к обмену глюоном.
• Можно представить, что глюон составлен из двух
цветов – цвета и антицвета.

52. Стандартная модель

• — это теоретическая основа, описывающая все известные
элементарные частицы. Эта модель содержит шесть сортов
или ароматов кварков (q)
верхний (u), нижний (d), странный (s), очарованный (c), пре
лестный (b) и истинный (t).
Античастицы кварков называются антикварками и
обозначаются чертой над символом соответствующего
кварка, например u для верхнего антикварка.
Как и антивещество в целом, антикварки имеют ту же
массу, среднее время жизни и спин, что и их
соответствующие кварки, но электрический заряд и
другие заряды имеют противоположные знаки.
Причины, по которым кварки считаются реально
существующими объектами:

53. Доказательства существования кварков

• В
годах
стало
ясно,
что
все
многочисленные адроны подчиняются более или менее простой
классификации:
сами
собой
объединяются
в мультиплеты и супермультиплеты. При описании всех этих
мультиплетов требуется очень небольшое число свободных
параметров.
• То есть, все адроны обладают небольшим числом степеней
свободы: все барионы с одинаковым спином обладают тремя
степенями свободы, а все мезоны — двумя.
• Далее, при учёте спина оказалось, что каждой такой степени
свободы можно приписать спин ½ и, кроме того, каждой паре
кварков можно приписать орбитальный момент — словно они и
есть частицы, которые могут вращаться друг относительно друга.
• Из этого предположения возникло стройное объяснение и всему
разнообразию спинов адронов, а также их магнитных моментов.
1960-х

54. Доказательства существования кварков

• Более того, с открытием новых частиц выяснилось, что
никаких модификаций теории не требуется: каждый новый
адрон удачно вписывался в кварковую конструкцию без
каких-либо её перестроек (если не считать добавления
новых кварков).
• Как проверить, что заряд у кварков действительно дробный?
• Кварковая
модель
предсказывала,
что
при аннигиляции высокоэнергетических электрона и позитрона будут рождаться не сами адроны, а сначала пары
кварк-антикварк, которые потом уже превращаются в
адроны.
• Результат расчёта течения такого процесса напрямую
зависел от того, каков заряд рождённых кварков.
Эксперимент полностью подтвердил эти предсказания.

55. Доказательства существования кварков

• С наступлением эры ускорителей высокой энергии стало
возможным изучать распределение импульса внутри,
например, протона. Выяснилось, что импульс в протоне не
распределён равномерно, а частями сосредоточен в отдельных
степенях
свободы.
Эти
степени
свободы
назвали партонами (от англ. part — часть).
• Более того, оказалось, что партоны, в первом приближении,
обладают спином ½ и теми же зарядами, что и кварки. С ростом
энергии заметили, что количество партонов растёт, но такой
результат и ожидался в кварковой модели при сверхвысоких
энергиях.
• С повышением энергии ускорителей стало возможным также
попытаться выбить отдельный кварк из адрона в
высокоэнергетическом столкновении. Кварковая теория давала
чёткие предсказания, как должны были выглядеть результаты
таких столкновений — в виде струй. Такие струи действительно
наблюдались в эксперименте.

56. Доказательства существования кварков

• При
столкновениях
высокоэнергетических
адронов вероятность того, что адроны рассеются на
некоторый угол без разрушения, уменьшается с ростом
величины угла. Эксперименты подтвердили, что,
например, для протона скорость получается точно такая,
какая ожидается для объекта, состоящего из трёх
кварков.
• При столкновениях протонов с высокими энергиями
экспериментально наблюдается аннигиляция кварка
одного протона с антикварком другого протона с
образованием пары мюон-антимюон (процесс Дрелла —
Яна).
• Есть и много других экспериментальных подтверждений
кварковой модели строения адронов.

57. Доказательства существования кварков

• В целом, можно сказать, что гипотеза кварков и всё, что из
неё вытекает (в частности, КХД), является наиболее
консервативной гипотезой
относительно строения
адронов, которая способна объяснить имеющиеся
экспериментальные данные.
• Попытки обойтись без кварков наталкиваются на трудности
с описанием всех тех многочисленных экспериментов,
которые очень естественно описывались в кварковой
модели.
• Кварковая
модель
была
признана
физическим
сообществом в 1976 году.
English     Русский Rules