Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2012 в 16:26, контрольная работа
1.Классификация элементарных частиц.
1.1 Характеристики субатомных частиц.
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИВАНОВСКИЙ
ФИЛИАЛ (ИФ «РГТЭУ»)
Контрольная работа
По концепции современного естествознания
На
тему: «Элементарные
частицы и силы в природе»
Выполнила студентка : заочного отделения ,2 курса
Специальности: управление персоналом
Карасёва Екатерина
Вариант
№10
Иваново
2011
1.Классификация элементарных частиц.
1.1 Характеристики субатомных частиц.
Исторически
первыми экспериментально обнаруженными
элементарными частицами были электрон,
протон, а затем нейтрон. Казалось,
что этих частиц и фотона (кванта
электромагнитного поля) достаточно
для построения известных форм вещества
- атомов и молекул. Вещество при
таком подходе строилось из протонов,
нейтронов и электронов, а фотоны
осуществляли взаимодействие между
ними. Однако, вскоре выяснилось, что мир
устроен значительно сложнее. Было установлено,
что каждой частице соответствует своя
античастица, отличающаяся от нее лишь
знаком заряда. Для частиц с нулевыми значениями
всех зарядов античастица совпадает с
частицей (пример - фотон). Далее, по мере
развития экспериментальной ядерной физики
к этим частицам добавилось еще свыше
300 частиц (!). Характеристиками субатомных
частиц являются масса, электрический
заряд, спин (собственный момент количества
движения), время жизни частицы, магнитный
момент, пространственная четность, лептонный
заряд, барионный заряд и др. Когда говорят
о массе частицы, имеют в виду ее массу
покоя, поскольку эта масса не зависит
от состояния движения. Частица, имеющая
нулевую массу покоя, движется со скоростью
света (фотон). Нет двух частиц с одинаковыми
массами. Электрон - самая легкая частица
с ненулевой массой покоя. Протон и нейтрон
тяжелее электрона почти в 2000 раз. А самая
тяжелая из известных элементарных частиц
(Z -частицы) обладает массой в 200 000 раз
больше массы электрона. Электрический
заряд меняется в довольно узком диапазоне
и всегда кратен фундаментальной единице
заряда - заряду электрона (-1). Некоторые
частицы (фотон, нейтрино) вовсе не имеют
заряда. Важная характеристика частицы
- спин. Он также всегда кратен некоторой
фундаментальной единице, которая выбрана
равной Ѕ . Так, протон, нейтрон и электрон
имеют спин Ѕ , а спин фотона равен 1. Известны
частицы со спином 0, 3 / 2 , 2. Частица со спином
0 при любом угле поворота выглядит одинаково.
Частицы со спином 1 принимают тот же вид
после полного оборота на 360° . Частица
со спином 1/2 приобретает прежний вид после
оборота на 720° и т.д. Частица со спином
2 принимает прежнее положение через пол-оборота
(180° ). Частиц со спином более 2 не обнаружено,
и возможно их вообще не существует. В
зависимости от спина, все частицы делятся
на две группы: · бозоны - частицы со спинами
0,1 и 2; · фермионы - частицы с полуцелыми
спинами (Ѕ ,3 / 2 ) Частицы характеризуются
и временем их жизни. По этому признаку
частицы делятся на стабильные и нестабильные.
Стабильные частицы - это электрон, протон,
фотон и нейтрино. Нейтрон стабилен, когда
находится в ядре атома, но свободный нейтрон
распадается примерно за 15 минут. Все остальные
известные частицы - нестабильны; время
их жизни колеблется от нескольких микросекунд
до 1 0 n сек (где n = - 2 3 ). Большую роль в физике
элементарных частиц играют законы сохранения,
устанавливающие равенство между определенными
комбинациями величин, характеризующих
начальное и конечное состояние системы.
Арсенал законов сохранения в квантовой
физике больше, чем в классической. Он
пополнился законами сохранения различных
четностей (пространственной, зарядовой),
зарядов (лептонного, барионного и др.),
внутренних симметрий, свойственных тому
или иному типу взаимодействия. Выделение
характеристик отдельных субатомных частиц
- важный, но только начальный этап познания
их мира. На следующем этапе нужно еще
понять, какова роль каждой отдельной
частицы, каковы ее функции в и структуре
материи. Физики выяснили, что прежде всего
свойства частицы определяются ее способностью
(или неспособностью) участвовать в сильном
взаимодействии. Частицы, участвующие
в сильном взаимодействии, образуют особый
класс и называются адронами. Частицы,
участвующие в слабом взаимодействии
и не участвующие в сильном, называются
лептонами. Кроме того, существуют частицы
- переносчики взаимодействий. Рассмотрим
свойства этих основных типов частиц.
2. Теории элементарных частиц.
2.1. Квантовая электродинамика (КЭД).
Квантовая механика позволяет описывать движение элементарных частиц, но не их порождение или уничтожение, т. е. применяется лишь для описания систем с неизменным числом частиц. Обобщением квантовой механики является квантовая теория поля - это квантовая теория систем с бесконечным числом степеней свободы (физических полей). Потребность в такой теории порождается квантово-волновым дуализмом, существованием волновых свойств у всех частиц. В квантовой теории поля взаимодействие представляют как результат обмена квантами поля. В середине ХХ в. была создана теория электромагнитного взаимодействия - квантовая электродинамика КЭД - это продуманная до мельчайших деталей и оснащенная совершенным математическим аппаратом теория взаимодействия фотонов и электронов. В основе КЭД - описание электромагнитного взаимодействия с использованием понятия виртуальных фотонов - его переносчиков. Эта теория удовлетворяет основным принципам как квантовой теории, так и теории относительности. В центре теории анализ актов испускания или поглощения одного фотона одной заряженной частицей, а также аннигиляции электронно-позитронной пары в фотон или порождение фотонами такой пары. Если в классическом описании электроны представляются в виде твердого точечного шарика, то в КЭД окружающее электрона электромагнитное поле рассматривается как облако виртуальных фотонов, которое неотступно следует за электроном, окружая его квантами энергии. После того, как электрон испускает фотон, тот порождает (виртуальную) электрон-позитронную пору, которая может аннигилировать с образованием нового фотона. Последний может поглотиться исходным фотоном, но может породить новую пару и т.д. Таким образом электрон покрывается облаком виртуальных фотонов, электронов и позитронов, находящихся в состоянии динамического равновесия. Фотоны возникают и исчезают очень быстро, а электроны движутся в пространстве не по вполне определенным траекториям. Еще можно тем или иным способом определить начальную и конечную точки пути - до и после рассеяния, но сам путь в промежутке между началом и концом движения остается неопределенным. Описание взаимодействия с помощью частицы-переносчика привело к расширению понятия фотона. Вводятся понятия реального (кванта видимого нами света) и виртуального (скоротечного, призрачного) фотона, который "видят" только заряженные частицы, претерпевающие рассеяние. Чтобы проверить, согласуется ли теория с реальностью, физики сосредоточили внимание на двух эффектах, представлявших особый интерес. Первый касался энергетических уровней атома водорода - простейшего атома. Согласно КЭД, уровни должны быть слегка смещены относительно положения, которое они занимали бы в отсутствие виртуальных фотонов. Вторая решающая проверка КЭД касалась чрезвычайно малой поправки к собственному магнитному моменту электрона. Теоретические и экспериментальные результаты проверки КЭД совпадают с высочайшей точностью - более девяти знаков после запятой. Столь поразительное соответствие дает право считать КЭД наиболее совершенной из существующих естественно-научных теорий. После подобного триумфа КЭД была принята как модель для квантового описания трех других фундаментальных взаимодействий. Разумеется, полям, связанным с другими взаимодействиями, должны соответствовать иные частицы-переносчики.
2.2. Теория кварков.
Теория кварков - это теория строения адронов. Основная идея этой теории очень проста. Все адроны построены из более мелких частиц, называемых кварками. Значит, кварки - это более элементарные частицы, чем адроны. Кварки несут дробный электрический заряд: они обладают зарядом, величина которого составляет либо -1 / 3 или +2 / 3 фундаментальной единицы - заряда электрона. Комбинация из двух и трех кварков может иметь суммарный заряд, равный нулю или единице. Все кварки имеют спин Ѕ ,поэтому они относятся к фермионам. Основоположники теории кварков Гелл-Манн и Цвейг, чтобы учесть все известные в 60-е гг. адроны ввели три сорта (аромата) кварков: u (от up- верхний), d (от down- нижний) и s (от strange - странный). Кварки могут соединяться друг с другом одним из двух возможных способов: либо тройками, либо парами кварк - антикварк. Из трех кварков состоят сравнительно тяжелые частицы - барионы, что означает "тяжелые частицы". Наиболее известны из барионов нейтрон и протон. Более легкие пары кварк - антикварк образуют частицы, получившие название мезоны - "промежуточные частицы". Например, протон состоит из двух u- и одного d-кварков (uud), а нейтрон - из двух d-кварков и одного u-кварка (udd).Чтобы это "трио" кварков не распадалось, необходима удерживающая их сила, некий "клей". Оказалось, что результирующее взаимодействие между нейтронами и протонами в ядре представляет собой просто остаточный эффект более мощного взаимодействия между самими кварками. Это объяснило, почему сильное взаимодействие кажется столь сложным. Когда протон "прилипает" к нейтрону или другому протону, во взаимодействии участвуют шесть кварков, каждый из которых взаимодействует со всеми остальными. Значительная часть сил тратится на прочное склеивание трио кварков, а небольшая - на скрепление двух трио кварков друг с другом. (Но выяснилось, что кварки участвуют и в слабом взаимодействии. Слабое взаимодействие может изменять аромат кварка. Именно так происходит распад нейтрона. Один из d-кварков в нейтроне превращается в u-кварк, а избыток заряда уносит рождающийся одновременно электрон. Аналогичным образом, изменяя аромат, слабое взаимодействие приводит к распаду и других адронов.) То обстоятельство, что из различных комбинаций трех основных частиц можно получить все известные адроны, стало триумфом теории кварков. Но в 70-е гг. были открыты новые адроны (пси-частицы, ипсилон-мезон и др.). Этим был нанесен удар первому варианту теории кварков, поскольку в ней уже не было места ни для одной новой частицы. Все возможные комбинации из кварков и их антикварков были уже исчерпаны. Проблему удалось решить за счет введения трех новых ароматов. Они получили название - charm (очарование), или с; b -кварк (от bottom - дно, а чаще beauty - красота, или прелесть); впоследствии был введен еще один аромат - t ( от top - верхний). Кварки скрепляются между собой сильным взаимодействием. Переносчики сильного взаимодействия - глюоны (цветовые заряды). Область физики элементарных частиц, изучающая взаимодействие кварков и глюонов, носит название квантовой хромодинамики . Как квантовая электродинамика - теория электромагнитного взаимодействия, так квантовая хромодинамика - теория сильного взаимодействия. Хотя и существует некоторая неудовлетворенность кварковой схемой, большинство физиков считает кварки подлинно элементарными частицами - точечными, неделимыми и не обладающими внутренней структурой. В этом отношении они напоминают лептоны, и уже давно предполагается, что между этими двумя различными, но сходными по своей структуре семействами должна существовать глубокая взаимосвязь. Таким образом, наиболее вероятное число истинно элементарных частиц (не считая переносчиков фундаментальных взаимодействий) на конец ХХ века равно 48. Из них: лептонов (6х2) = 12 плюс кварков (6х3)х2 =36.
2.3. Теория электрослабого взаимодействия.
В 70-е
ХХ века в естествознании произошло
выдающееся событие: два взаимодействия
из четырех физики объединили в одно.
Картина фундаментальных
3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Гравитация
Гравитация
первым из четырех фундаментальных
взаимодействий стала предметом научного
исследования. Созданная в ХVII в. ньютоновская
теория гравитации (закон всемирного тяготения)
позволила впервые осознать истинную
роль гравитации как силы природы.
Гравитация обладает рядом особенностей,
отличающих ее от других фундаментальных
взаимодействий. Наиболее удивительной
особенностью гравитации является ее
малая интенcивность. Гравитационное взаимодействие
в 1039 раз меньше силы взаимодействия электрических
зарядов. Как может такое слабое взаимодействие
оказаться господствующей силой во Вселенной?
Все дело во второй удивительной черте
гравитации - ее универсальности. Ничто
во Вселенной не может избежать гравитации.
Каждая частица испытывает на себе действие
гравитации и сама является источником
гравитации, вызывает гравитационное
притяжение. Гравитация возрастает по
мере образования все больших скоплений
вещества. И хотя притяжение одного атома
пренебрежимо мало, но результирующая
сила притяжения со стороны всех атомов
может быть значительной. Это проявляется
и в повседневной жизни: мы ощущаем гравитацию
потому, что все атомы Земли сообща притягивают
нас. Зато в микромире роль гравитации
ничтожна. Никакие квантовые эффекты в
гравитации пока не доступны наблюдению.
Если бы размеры атома водорода определялись
гравитацией, а не взаимодействием между
электрическими зарядами, то радиус низшей
(самой близкой к ядру) орбиты электрона
превосходил бы радиус доступной наблюдению
части Вселенной.
Кроме того, гравитация - дальнодействующая
сила природы. Это означает, что, хотя интенсивность
гравитационного взаимодействия убывает
с расстоянием, оно распространяется в
пространстве и может сказываться на весьма
удаленных от источника телах. В астрономическом
масштабе гравитационное взаимодействие,
как правило, играет главную роль. Благодаря
дальнодействию гравитация не позволяет
Вселенной развалиться на части: она удерживает
планеты на орбитах, звезды в галактиках,
галактики в скоплениях, скопления в Метагалактике.
Сила гравитации, действующая между частицами,
всегда представляет собой силу притяжения:
она стремится сблизить частицы. Гравитационное
отталкивание еще никогда не наблюдалось.
Электромагнетизм
По величине
электрические силы намного превосходят
гравитационные, поэтому в отличие от
слабого гравитационного взаимодействия
электрические силы, действующие между
телами обычных размеров, можно легко
наблюдать. Электромагнетизм известен
людям с незапамятных времен (полярные
сияния, вспышки молнии и др.).
В течение долгого времени электрические
и магнитные процессы изучались независимо
друг от друга.
Существование электрона (единицы электрического
заряда) было твердо установлено в 90-е
гг. XIX в. Но не все материальные частицы
являются носителями электрического заряда.
Электрически нейтральны, например, фотон
и нейтрино. В этом электричество и отличается
от гравитации. Все материальные частицы
создают гравитационное поле, тогда как
с электромагнитным полем связаны только
заряженные частицы.
Долгое время загадкой была и природа
магнетизма. Как и электрические заряды,
одноименные магнитные полюсы отталкиваются,
а разноименные - притягиваются. В отличие
от электрических зарядов магнитные полюсы
встречаются не по отдельности, а только
парами - северный полюс и южный. Хорошо
известно, что в обычном магнитном стержне
один конец действует как северный полюс,
а другой - как южный. Еще с древнейших
времен известны попытки получить посредством
разделения магнита лишь один изолированный
магнитный полюс - монополь. Но все они
заканчивались неудачей: на месте разреза
возникали два новых магнита, каждый из
которых имел и северный, и южный полюсы.
Может быть, существование изолированных
магнитных полюсов в природе исключено?
Определенного ответа на этот вопрос пока
не существует. Некоторые современные
теории допускают возможность существования
монополя. Электрическая и магнитная силы
(как и гравитация) являются дальнодействующими,
их действие ощутимо на больших расстояниях
от источника. Электромагнитное взаимодействие
проявляется на всех уровнях материи -
в мегамире, макромире и микромире. Как
и гравитация, оно подчиняется закону
обратных квадратов.
Электромагнитное поле Земли простирается
далеко в космическое пространство; мощное
поле Солнца заполняет всю Солнечную систему;
существуют и галактические электромагнитные
поля. Электромагнитное взаимодействие
определяет также структуру атомов и отвечает
за подавляющее большинство физических
и химических явлений и процессов (за исключением
ядерных). К нему сводятся все обычные
силы: силы упругости, трения, поверхностного
натяжения, им определяются агрегатные
состояния вещества, оптические явления
и др.