Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2012 в 16:26, контрольная работа
1.Классификация элементарных частиц.
1.1 Характеристики субатомных частиц.
Слабое взаимодействие
К выявлению
существования слабого
У бета-распада обнаружилась в высшей
степени странная особенность. Исследования
приводили к выводу, что в этом распаде
как будто нарушается один из фундаментальных
законов физики – закон сохранения энергии.
Казалось, что часть энергии куда-то исчезала.
Чтобы «спасти» закон сохранения энергии,
В. Паули предположил, что при бета-распаде
вместе с электроном вылетает, унося с
собой недостающую энергию, еще одна частица.
Она - нейтральная и обладает необычайно
высокой проникающей способностью, вследствие
чего ее не удавалось наблюдать. Э. Ферми
назвал частицу-невидимку «нейтрино».
Но предсказание нейтрино - это только
начало проблемы, ее постановка. Нужно
было объяснить природу нейтрино, но здесь
оставалось много загадочного. Дело в
том, что электроны и нейтрино испускались
нестабильными ядрами. Но было неопровержимо
доказано, что внутри ядер нет таких частиц.
Об их возникновении было высказано предположение,
что электроны и нейтрино не существуют
в ядре в «готовом виде», а каким-то образом
образуются из энергии радиоактивного
ядра. Дальнейшие исследования показали,
что входящие в состав ядра нейтроны, предоставленные
самим себе, через несколько минут распадаются
на протон, электрон и нейтрино, т.е. вместо
одной частицы появляется три новые. Анализ
приводил к выводу, что известные силы
не могут вызвать такой распад. Он, видимо,
порождался какой-то иной, неизвестной
силой. Исследования показали, что этой
силе соответствует некоторое слабое
взаимодействие.
Слабое взаимодействие по величине значительно
меньше всех взаимодействий, кроме гравитационного,
и в системах, где оно присутствует, его
эффекты оказываются в тени электромагнитного
и сильного взаимодействий. Кроме того,
слабое взаимодействие распространяется
на очень незначительных расстояниях.
Радиус слабого взаимодействия очень
мал. Слабое взаимодействие прекращается
на расстоянии, большем 10-16 см от источника,
и потому оно не может влиять на макроскопические
объекты, а ограничивается микромиром,
субатомными частицами. Когда началось
лавинообразное открытие множества нестабильных
субъядерных частиц, то обнаружилось,
что большинство из них участвуют в слабом
взаимодействии.
Сильное взаимодействие
Последнее
в ряду фундаментальных взаимодействий
- сильное взаимодействие, которое является
источником огромной энергии. Наиболее
характерный пример энергии, высвобождаемой
сильным взаимодействием, - Солнце. В недрах
Солнца и звезд непрерывно протекают термоядерные
реакции, вызываемые сильным взаимодействием.
Но и человек научился высвобождать сильное
взаимодействие: создана водородная бомба,
сконструированы и совершенствуются технологии
управляемой термоядерной реакции.
К представлению о существовании сильного
взаимодействия физика шла в ходе изучения
структуры атомного ядра. Какая-то сила
должна удерживать положительно заряженные
протоны в ядре, не позволяя им разлетаться
под действием электростатического отталкивания.
Гравитация слишком слаба и не может это
обеспечить; очевидно, необходимо какое-то
взаимодействие, причем, более сильное,
чем электромагнитное. Впоследствии оно
было обнаружено. Выяснилось, что хотя
по своей величине сильное взаимодействие
существенно превосходит все остальные
фундаментальные взаимодействия, но за
пределами ядра оно не ощущается. Как и
в случае слабого взаимодействия, радиус
действия новой силы оказался очень малым:
сильное взаимодействие проявляется на
расстоянии, определяемом размерами ядра,
т.е. примерно 10-13 см. Кроме того, выяснилось,
что сильное взаимодействие испытывают
не все частицы. Так, его испытывают протоны
и нейтроны, но электроны, нейтрино и фотоны
неподвластны ему. В сильном взаимодействии
участвуют обычно только тяжелые частицы.
Оно ответственно за образование ядер
и многие взаимодействия элементарных
частиц.
Теоретическое объяснение природы сильного
взаимодействия развивалось трудно. Прорыв
наметился только в начале 60-х гг., когда
была предложена кварковая модель. В этой
теории нейтроны и протоны рассматриваются
не как элементарные частицы, а как составные
системы, построенные из кварков.
Таким образом, в фундаментальных физических взаимодействиях четко прослеживается различие сил дальнодействующих и близкодействующих. С одной стороны, взаимодействия неограниченного радиуса действия (гравитация, электромагнетизм), а с другой - малого радиуса (сильное и слабое). Мир физических процессов развертывается в границах этих двух полярностей и является воплощением единства предельно малого и предельно большого – близкодействия в микромире и дальнодействия во всей Вселенной.
Принцип симметрии – базовый принцип в научном познании, объясняющий взаимодействие элементарных частиц. Выводится из принципа противоречия – это отношение противоположностей, которые взаимно обуславливают друг друга и не могут друг без друга существовать.
Инвариантность (принцип инвариантности - смещения во времени и пространстве не влияет на протекание физических процессов) структуры, свойств, формы материального объекта относительно его преобразований называется симметрией. Наглядный пример пространственной симметрии материальных систем – кристаллическая структура твердых тел (симметрия раковин моллюсков, орнамент, дикорастущие растения и др. – симметрия строения).
Закон
сохранения энергии — основной закон
природы, заключающийся в том, что энергия замкнутой системы сохраняется во времени.
Другими словами, энергия не может возникнуть
из ничего и не может в никуда исчезнуть,
она может только переходить из одной
формы в другую. Согласно теореме Нётер, закон сохранения механической
энергии является следствием однородности времени.
В классической механике закон проявляется
в сохранении механической энергии (суммы
потенциальной и кинетической энергий).
В термодинамике закон сохранения энергии
называется первым началом термодинамики
и говорит о сохранении энергии в сумме
с тепловой энергией.
Зако́н сохране́ния и́мпульса (Зако́н сохране́ния количества движения) утверждает, что сумма импульсов всех тел (или частиц) замкнутой системы есть величина постоянная.
Как и любой из законов сохранения, закон сохранения импульса описывает одну из фундаментальных симметрий, — однородность пространства
Зако́н
сохране́ния моме́нта
и́мпульса (закон сохранения углового
момента) — векторная сумма всех моментов
импульса относительно любой оси для замкнутой
системы остается постоянной.
Закон
сохранения электрического заряда гласит,
что алгебраическая сумма зарядов электрически замкнутой
системы сохраняется.
Изменение заряда в любом наперёд заданном
объёме равно потоку заряда через его
границу. Заряд исчезает в одной точке
пространства и мгновенно возникает в
другой.
Л и т е
р а т у р а :
( 948 425).