История открытия элементарных частиц
Категория реферата: Рефераты по естествознанию
Теги реферата: тесты онлайн, рефераты помощь
Добавил(а) на сайт: Барановский.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3
2.4. Квантовая хромодинамика
Следующий шаг на пути Великого объединения фундаментальных взаимодействий - слияние сильного взаимодействия с электрослабым. Для этого необходимо придать черты калибровочного поля сильному взаимодействию и ввести обобщенное представление об изотопической симметрии. Сильное взаимодействие можно представлять как результат обмена глюонами, который обеспечивает связь кварков (попарно или тройками) в адроны.
Замысел здесь состоит в следующем. Каждый кварк обладает аналогом электрического заряда, служащим источником глюонного поля. Его назвали цветом (Разумеется, это название не имеет никакого отношения к обычному цвету). Если электромагнитное поле порождается зарядом только одного сорта, то для создания более сложного глюонного поля потребовалось три различных цветовых заряда. Каждый кварк "окрашен" в один из трех возможных цветов, которые совершенно произвольно были названы красным, зеленым и синим. И соответственно антикварки бывают антикрасные, антизеленые и антисиние.
На следующем этапе теория сильного взаимодействия развивается по той
же схеме, что и теория слабого взаимодействия. Требование локальной
калибровочной симметрии (т.е. инвариантности относительно изменений цвета в
каждой точке пространства) приводит к необходимости введения компенсирующих
силовых полей. Всего требуется восемь новых компенсирующих силовых полей.
Частицами - переносчиками этих полей являются глюоны, и, таким образом, из
теории следует, что должно быть целых восемь различных типов глюонов. (В то
время как переносчик электромагнитного взаимодействия - всего лишь один
(фотона), а переносчиков слабого взаимодействия - три.) Глюоны имеют
нулевую массу покоя и спин 1. Глюоны также имеют различные цвета, но не
чистые, а смешанные (например, сине-антизеленый). Поэтому, испускание или
поглощение глюона сопровождается изменением цвета кварка ("игра цветов").
Так, например, красный кварк, теряя красно-антисиний глюон, превращается в
синий кварк, а зеленый кварк, поглощая сине-антизеленый глюон, превращается
в синий кварк. В протоне, например, три кварка постоянно обмениваются
глюонами, изменяя свой цвет. Однако такие изменения носят не произвольный
характер, а подчиняются жесткому правилу: в любой момент времени
"суммарный" цвет трех кварков должен представлять собой белый свет, т.е.
сумму "красный + зеленый + синий". Это распространяется и на мезоны, состоящие из пары кварк - антикварк. Поскольку антикварк характеризуется
антицветом, такая комбинация заведомо бесцветна ("белая"), например красный
кварк в комбинации с антикрасным кварком образует бесцветный мезон.
С точки зрения квантовой хромодинамики (квантовой теории цвета) сильное взаимодействие есть не что иное, как стремление поддерживать определенную абстрактную симметрию природы: сохранение белого цвета всех адронов при изменении цвета их составных частей. Квантовая хромодинамика великолепно объясняет правила, которым подчиняются все комбинации кварков, взаимодействие глюонов между собой (глюон может распадаться на два глюона или два глюона слить в один - поэтому и появляются нелинейные члены в уравнении глюонного поля), сложную структуру адрона, состоящего из "одетых" в облака кварков и др.
Возможно, пока преждевременно оценивать квантовую хромодинамику как окончательную и завершенную теорию сильного взаимодействия, тем не менее ее достижения многообещающи.
Заключение.
Происхождение многих свойств элементарных частиц и природа присущих им взаимодействий в значительной мере остаются неясными. Возможно, понадобится ещё не одна перестройка всех представлений и гораздо более глубокое понимание взаимосвязи свойств микрочастиц и геометрических свойств пространства-времени, прежде чем теория элементарных частиц будет построена.
ЛИТЕРАТУРА
1. Алексеев В.П. Становление человечества. М.,1984. Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М.,1961 Борн М. Эйнштейновская теория относительности.М.,1964.
2. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с начала 19 века до середины 20 века. М.,1979.
3. Кемпфер Ф. Путь в современную физику. М.,1972.
4. Найдыш В.М. Концепции современного естествознания. Учебное пособие.
М.,1999.
5. Баженов Л.Б. Строение и функции естественнонаучной теории. М.,1978.
6. Розенталь И.Л. Элементарные частицы и структура Вселенной. М, 1984.
Скачали данный реферат: Nefjod, Кирилловский, Grehov, Jaroshinskij, Ростислава, Irodion, Булка.
Последние просмотренные рефераты на тему: правильный реферат, ответы на сканворды, тесты бесплатно, конспекты по истории.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3