Элементарные частицы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Марта 2012 в 20:12, реферат

Краткое описание

Э. ч. в точном значении этого термина - первичные, далее неразложимые частицы, из которых, по предположению, состоит вся материя. В понятии "Э. ч." в современной физике находит выражение идея о первообразных сущностях, определяющих все известные свойства материального мира, идея, зародившаяся на ранних этапах становления естествознания и всегда игравшая важную роль в его развитии.

Содержание работы

Введение.
Краткие исторические сведения.
Основные свойства элементарных частиц. Классы взаимодействий.
Характеристики элементарных частиц.
Классификация элементарных частиц.
а) Унитарная симметрия.
б) Кварковая модель адронов
Элементарные частицы и квантовая теория поля.
Заключение. Некоторые общие проблемы теории элементарных частиц.

Содержимое работы - 1 файл

Элементарные частицы.doc

— 167.00 Кб (Скачать файл)

понимании природы лагранжиана слабых взаимодействий. Одновременно была

вскрыта глубокая внутренняя связь слабых и электромагнитных взаимодействий.

В указанном подходе наличие пар лептонов с одинаковым лептонным зарядом: е-

, ve и m-, vm, но различными массами и электрическими зарядами

расценивается не как случайное, а как отражающее существование нарушенной

симметрии типа изотонической (группа SU (2)). Применение принципа

локальности к этой "внутренней" симметрии приводит к характерному

лагранжиану (2), в котором одновременно возникают члены, ответственные за

электромагнитное и слабое взаимодействия (американский физик С. Вайнберг,

1967; А. Салам, 1968):

    Lвз = jmэл. м. + Am + jmсл. з. Wm+ + jmсл. з. Wm- + jmсл. н. Zm0 (3)

Здесь jmсл. з., jmсл. н. - заряженный и нейтральный токи слабых

взаимодействий, построенные из полей лептонов, Wm+, Wm-, Zm0 - поля

массивных (из-за нарушенности симметрии) векторных частиц, которые в этой

схеме являются переносчиками слабых взаимодействий (т. н. промежуточные

бозоны), Am - поле фотона. Идея существования заряженного промежуточного

бозона была выдвинута давно (Х. Юкава, 1935). Важно, однако, что в данной

модели единой теории электрон магнитного и слабого взаимодействий

заряженный промежуточный бозон появляется на равной основе с фотоном и

нейтральным промежуточным бозоном. Процессы слабых взаимодействий,

обусловленные нейтральными токами, были обнаружены в 1973, что подтверждает

правильность только что изложенного подхода к формулировке динамики слабых

взаимодействий. Возможны и другие варианты написания лагранжиана Lвзсл с

большим числом нейтральных и заряженных промежуточных бозонов; для

окончательного выбора лагранжиана экспериментальных данных ещё

недостаточно.

Экспериментально промежуточные бозоны пока не обнаружены. Из имеющихся

данных массы W± и Z0 для модели Вайнберга - Салама оцениваются примерно в

60 и 80 Гэв.

Электромагнитное и слабое взаимодействия кварков можно описать в рамках

модели, аналогичной модели Вайнберга - Салама. Рассмотрение на этой основе

электромагнитных и слабых взаимодействий адронов даёт хорошее соответствие

наблюдаемым данным. Общей проблемой при построении таких моделей является

неизвестное пока полное число кварков и лептонов, что не позволяет

определить тип исходной симметрии и характер её нарушения. Поэтому очень

важны дальнейшие экспериментальные исследования.

Единое происхождение электромагнитных и слабых взаимодействий означает, что

в теории исчезает как независимый параметр константа слабых взаимодействий.

Единственной константой остаётся электрический заряд е. Подавленность

слабых процессов при небольших энергиях объясняется большой массой

промежуточных бозонов. При энергиях в системе центра масс, сравнимых с

массами промежуточных бозонов, эффекты электромагнитных и слабых

взаимодействий должны быть одного порядка. Последние, однако, будут

отличаться несохранением ряда квантовых чисел (P, Y, Ch и т. д.).

Имеются попытки рассмотреть на единой основе не только электромагнитные и

слабые, но также и сильные взаимодействия. Исходным для таких попыток

является предположение об единой природе всех видов взаимодействий Э. ч.

(без гравитационного). Наблюдаемые сильные различия между взаимодействиями

считаются обусловленными значительным нарушением симметрии. Эти попытки ещё

недостаточно разработаны и сталкиваются с серьёзными трудностями, в

частности в объяснении различий свойств кварков и лептонов.

Развитие метода получения лагранжиана взаимодействия, основанного на

использовании свойств симметрии, явилось важным шагом на пути, ведущем к

динамической теории Э. ч. Есть все основания думать, что калибровочные

теории поля явятся существенным составным элементом дальнейших

теоретических построений.

Заключение

Некоторые общие проблемы теории элементарных частиц. Новейшее развитие

физики Э. ч. явно выделяет из всех Э. ч. группу частиц, которые

существенным образом определяют специфику процессов микромира. Эти частицы

- возможные кандидаты на роль истинно Э. ч. К их числу принадлежат: частицы

со спином 1/2 - лептоны и кварки, а также частицы со спином 1 - глюоны,

фотон, массивные промежуточные бозоны, осуществляющие разные виды

взаимодействий частиц со спином 1/2. В эту группу скорее всего следует

также включить частицу со спином 2 - гравитон; квант гравитационного поля,

связывающий все Э. ч. В этой схеме многие вопросы, однако, требуют

дальнейшего исследования. Неизвестно, каково полное число лептонов, кварков

и различных векторных (с J = 1) частиц и существуют ли физические принципы,

определяющие это число. Неясны причины деления частиц со спином 1/2 на 2

различные группы: лептоны и кварки. Неясно происхождение внутренних

квантовых чисел лептонов и кварков (L, В, 1, Y, Ch) и такой характеристики

кварков и глюонов, как "цвет". С какими степенями свободы связаны

внутренние квантовые числа? С обычным четырёхмерным пространством-временем

связаны только такие характеристики Э. ч., как J и Р. Какой механизм

определяет массы истинно Э. ч.? Чем обусловлено наличие у Э. ч. различных

классов взаимодействий с различными свойствами симметрии? Эти и другие

вопросы предстоит решить будущей теории Э. ч.

Описание взаимодействий Э. ч., как отмечалось, связано с калибровочными

теориями поля. Эти теории имеют развитый математический аппарат, который

позволяет производить расчёты процессов с Э. ч. (по крайней мере

принципиально) на том же уровне строгости, как и в квантовой

электродинамике. Но в настоящем своём виде калибровочные теории поля

обладают одним серьёзным недостатком, общим с квантовой электродинамикой, -

в них в процессе вычислений появляются бессмысленные бесконечно большие

выражения. С помощью специального приёма переопределения наблюдаемых

величин (массы и заряда) - перенормировки - удаётся устранить бесконечности

из окончательных результатов вычислений. В наиболее хорошо изученной

электродинамике это пока не сказывается на согласии предсказаний теории с

экспериментом. Однако процедура перенормировки- чисто формальный обход

трудности, существующей в аппарате теории, которая на каком-то уровне

точности должна сказаться на степени согласия расчётов с измерениями.

Появление бесконечностей в вычислениях связано с тем, что в лагранжианах

взаимодействий поля разных частиц отнесены к одной точке х, т. е.

предполагается, что частицы точечные, а четырёхмерное пространство-время

остаётся плоским вплоть до самых малых расстояний. В действительности

указанные предположения, по-видимому, неверны по нескольким причинам: а)

истинно Э. ч., вероятнее всего, - материальные объекты конечной

протяжённости; б) свойства пространства-времени в малом (в масштабах,

определяемых т. н. фундаментальной длиной) скорее всего радикально отличны

от его макроскопических свойств; в) на самых малых расстояниях (~10-33 см)

сказывается изменение геометрических свойств пространства-времени за счёт

гравитации. Возможно, эти причины тесно связаны между собой. Так, именно

учёт гравитации наиболее естественно приводит к размерам истинно Э. ч.

порядка 10-33 см, а фундамент, длина l0 может быть связана с гравитационной

постоянной f: " 10-33 см. Любая из этих причин должна привести к

модификации теории и устранению бесконечностей, хотя практическое

выполнение этой модификации может быть весьма сложным.

Очень интересным представляется учёт влияния гравитации на малых

расстояниях. Гравитационное взаимодействие может не только устранять

расходимости в квантовой теории поля, но и обусловливать само существование

первообразующих материи (М. А. Марков, 1966). Если плотность вещества

истинно Э. ч. достаточно велика, гравитационное притяжение может явиться

тем фактором, который определяет устойчивое существование этих материальных

образований. Размеры таких образований должны быть ~10-33 см. В большинстве

экспериментов они будут вести себя как точечные объекты, их гравитационное

взаимодействие будет ничтожно мало и проявится лишь на самых малых

расстояниях, в области, где существенно изменяется геометрия пространства.

Т. о., наметившаяся тенденция к одновременному рассмотрению различных

классов взаимодействий Э. ч. скорее всего должна быть логически завершена

включением в общую схему гравитационного взаимодействия. Именно на базе

одновременного учёта всех видов взаимодействий наиболее вероятно ожидать

создания будущей теории Э. ч.

 

 

 

                       Список используемой литературы

1) Марков М.А. О природе материи. М., 1976

2) Газиорович С. Физика элементарных частиц, пер. с английского, М. 1969

3) Коккедэ Я., Теория кварков, пер. с англ., М., 1971

4) И., Иоффе Б. Л., Окунь Л. Б., Новые элементарные частицы, "Успехи

   физических наук", 1975, т. 117, в. 2, с. 227

5) Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В., Введение в теорию квантованных полей, 3

   изд., М., 1976;

6) Новости фундаментальной физики, пер. с англ., М., 1977, с 120-240.

 

 

 



Информация о работе Элементарные частицы