Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Января 2013 в 20:34, контрольная работа
Было время, когда физики знали всего две элементарные частицы - протон и электрон. Не так уж давно: чуть более семидесяти лет - одну человеческую жизнь назад. Например, все ныне живущие ветераны Великой Отечественной войны родились еще в "двухчастичном" мире. В 1932 году были открыты нейтрон и позитрон. Число известных элементарных частиц удвоилось, а предполагаемых... утроилось.
Введение…………………………………………………………………………..3
Основные вехи на пути в субъядерный мир…………………………............5
Фундаментальные взаимодействия в природе и их характеристика………8
2.1. Гравитационное взаимодействие……………………………………………9
2.2. Слабое взаимодействие…………………………………………..................13
2.3. Электромагнитное взаимодействие………………………………………..15
2.4. Сильное взаимодействие……………………………………………………16
Современные представления об иерархии структурных элементов микромира 23
3.1. Лептоны………………………………………………………………………24
3.2. Адроны………………………………………………………………………..25
Список литературы…………………………………………………………………..28
Существуют разные типы симметрий:
геометрические, зеркальные, негеометрические.
Среди негеометрических есть так
называемые калибровочные симметрии.
Калибровочные симметрии носят
абстрактный характер и непосредственно
не фиксируются. Они связаны с
изменением отсчета уровня, масштаба
или значения некоторой физической
величины. Система обладает калибровочной
симметрией, если ее природа остается
неизменной при такого рода преобразовании.
Так, например, в физике работа зависит
от разности высот, а не от абсолютной
высоты; напряжение - от разности потенциалов,
а не от их абсолютных величин и
др. Симметрии, на которых основан
пересмотр понимания четырех
фундаментальных
Представляя слабое взаимодействие в виде калибровочного поля, физики исходят из того, что все частицы, участвующие в слабом взаимодействии, служат источниками поля нового типа - поля слабых сил. Слабо взаимодействующие частицы, такие, как электроны и нейтрино, являются носителями "слабого заряда", который аналогичен электрическому заряду и связывает эти частицы со слабым полем.
Для представления поля слабого
взаимодействия как калибровочного
прежде всего необходимо установить
точную форму соответствующей
Это определяет то обстоятельство,
что слабому взаимодействию соответствует
более сложная калибровочная
симметрия, связанная с изменением
природы частиц. Выяснилось, что
для поддержания симметрии
Частицы W+ и W- - являются переносчиками двух из трех связанных со слабым взаимодействием полей. Третье поле соответствует электрически нейтральной частице-переносчику, получившей название Z0 -частицы. Существование Z0 -частицы означает, что слабое взаимодействие может не сопровождаться переносом электрического заряда.
В создании теории электрослабого
взаимодействия ключевую роль сыграло
понятие спонтанного нарушения
симметрии: не всякое решение задачи
обязано обладать всеми свойствами
его исходного уровня. Так, частицы,
совершенно разные при низких энергиях,
при высоких энергиях могут оказаться
на самом деле одной и той же
частицей, но находящейся в разных
состояниях. Опираясь на идею спонтанного
нарушения симметрии, авторы теории
электрослабого взаимодействия Вайнберг
и Салам сумели решить великую
теоретическую проблему - они совместили
казалось бы несовместимые вещи (значительная
масса переносчиков слабого взаимодействия,
с одной стороны, и идею калибровочной
инвариантности, которая предполагает
дальнодействующий характер калибровочного
поля, а значит нулевую массу покоя
частиц-переносчиков, с другой) и
таким образом соединили
В этой теории представлено
всего четыре поля: электромагнитное
поле и три поля, соответствующие
слабым взаимодействиям. Кроме того,
введено постоянное на всем пространстве
скалярное поле (т. н. поля Хиггса), с
которым частицы
Различия свойств
Проверка новой теории
заключалась в подтверждении
существования гипотетических W и Z
-частиц. Их открытие стало возможным
только с созданием очень больших
ускорителей новейшего типа. Открытие
в 1983 г. W и Z -частиц означало торжество
теории электрослабого взаимодействия.
Не было больше нужды говорить о
четырех фундаментальных
Следующий шаг на пути Великого
объединения фундаментальных
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 G, и, таким
образом, из теории следует, что должно
быть целых восемь различных типов
глюонов. (В то время как переносчик
электромагнитного
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
Возможно, пока преждевременно
оценивать квантовую
С созданием квантовой
хромодинамики появилась
Опыт успешного объединения слабого и электромагнитного взаимодействий на основе идеи калибровочных полей подсказал возможные пути дальнейшего развития принципа единства физики, объединения фундаментальных физических взаимодействий. Один из них основан на том удивительном факте, что константы взаимодействия электромагнитного, слабого и сильного взаимодействий становятся равными друг другу при одной и той же энергии. Эту энергию называли энергией объединения. При энергии более 1014 ГэВ или на расстояниях r < 10-29 см сильные и слабые взаимодействия описываются единой константой, т. е. имеют общую природу. Кварки и лептоны здесь практически не различимы.
В 70-90 -е годы было разработано несколько конкурирующих между собой теорий Великого объединения. Все они основаны на одной и той же идее. Если электрослабое и сильное взаимодействия в действительности представляют собой лишь две стороны великого единого взаимодействия, то последнему также должно соответствовать калибровочное поле с некоторой сложной симметрией. Она должна быть достаточно общей, способной охватить все калибровочные симметрии, содержащиеся и в квантовой хромодинамике и в теории электрослабого взаимодействия. Отыскание такой симметрии - главная задача на пути создания единой теории сильного и электрослабого взаимодействия. Существуют разные подходы, порождающие конкурирующих варианты теорий Великого объединения.
Тем не менее, все эти гипотетические варианты Великого объединения имеют ряд общих особенностей.
Во - первых, во всех гипотезах кварки и лептоны - носители сильного и электрослабого взаимодействий - включаются в единую теоретическую схему. До сих пор они рассматривались как совершенно различные объекты.
Во - вторых, привлечение
абстрактных калибровочных
На основе теорий Великого
объединения предсказаны по крайней
мере две важных закономерности, которые
могут и должны быть проверены
экспериментально: нестабильность протона
и существование магнитных
3.Современные представления
об иерархии структурных
Исторически первыми экспериментально
обнаруженными элементарными