Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Мая 2010 в 17:40, Не определен
Введение 2
Гравитационное взаимодействие 4
Понятие о квантовой гравитации 7
Слабое взаимодействие 9
Электромагнитное взаимодействие 13
Сильное взаимодействие 14
Тенденции объединения взаимодействий 17
Управляемые термоядерные реакции 19
Заключение 23
Содержание 1
Введение 2
Гравитационное взаимодействие 4
Понятие о квантовой гравитации 7
Слабое взаимодействие 9
Электромагнитное взаимодействие 13
Сильное взаимодействие 14
Тенденции объединения взаимодействий 17
Управляемые термоядерные реакции 19
Заключение 23
Современные достижения физики высоких энергий все больше укрепляют представление, что многообразие свойств природы обусловлено взаимодействующими элементарными частицами. Дать неформальное определение элементарной частицы, по-видимому, невозможно, поскольку речь идет о самых первичных элементах материи. На качественном уровне можно говорить, что истинно элементарными частицами называются физические объекты, которые не имеют составных частей.
Очевидно, что вопрос об элементарности физических объектов - это в первую очередь вопрос экспериментальный. Например, экспериментально установлено, что молекулы, атомы, атомные ядра имеют внутреннюю структуру, указывающую на наличие составных частей. Поэтому их нельзя считать элементарными частицами. Сравнительно недавно открыто, что такие частицы, как мезоны и барионы, также обладают внутренней структурой и, следовательно, не являются элементарными. В то же время у электрона внутренняя структура никогда не наблюдалась, и, значит, его можно отнести к элементарным частицам. Другим примером элементарной частицы является квант света - фотон.
Современные экспериментальные данные свидетельствуют, что существует только четыре качественно различных вида взаимодействий, в которых участвуют элементарные частицы. Эти взаимодействия называются фундаментальными, то есть самыми основными, исходными, первичными. Если принять во внимание все многообразие свойств окружающего нас Мира, то кажется совершенно удивительным, что в Природе есть только четыре фундаментальных взаимодействия, ответственных за все явления Природы.
Помимо качественных различий, фундаментальные взаимодействия отличаются в количественном отношении по силе воздействия, которая характеризуется термином интенсивность. По мере увеличения интенсивности фундаментальные взаимодействия располагаются в следующем порядке: гравитационное, слабое, электромагнитное и сильное. Каждое из этих взаимодействий характеризуется соответствующим параметром, называемым константой связи, численное значение которого определяет интенсивность взаимодействия.
Каким
образом физические объекты осуществляют
фундаментальные взаимодействия между
собой? На качественном уровне ответ
на этот вопрос выглядит следующим
образом. Фундаментальные взаимодействия
переносятся квантами. При этом в
квантовой области
В
современной физике высоких энергий
все большее значение приобретает
идея объединения фундаментальных
взаимодействий. Согласно идеям объединения,
в Природе существует только одно
единое фундаментальное
Это взаимодействие носит универсальный характер, в нем участвуют все виды материи, все объекты природы, все элементарные частицы! Общепринятой классической (не квантовой) теорией гравитационного взаимодействия является эйнштейновская общая теория относительности. Гравитация определяет движение планет в звездных системах, играет важную роль в процессах, протекающих в звездах, управляет эволюцией Вселенной, в земных условиях проявляет себя как сила взаимного притяжения.
Согласно
общей теории относительности, гравитация
связана с кривизной
Если
пренебречь всеми релятивистскими
эффектами и ограничиться слабыми
стационарными гравитационными
полями, то общая теория относительности
сводится к ньютоновской теории всемирного
тяготения. В этом случае, как известно,
потенциальная энергия
где r - расстояние между частицами, G - ньютоновская гравитационная постоянная, играющая роль константы гравитационного взаимодействия. Данное соотношение показывает, что потенциальная энергия взаимодействия V(r) отлична от нуля при любом конечном r и спадает к нулю очень медленно. По этой причине говорят, что гравитационное взаимодействие является дальнодействующим.
Из
многих физических предсказаний общей
теории относительности отметим
три. Теоретически установлено, что
гравитационные возмущения могут распространяться
в пространстве в виде волн, называемых
гравитационными. Распространяющиеся
слабые гравитационные возмущения во
многом аналогичны электромагнитным волнам.
Их скорость равна скорости света, они
имеют два состояния
Теоретическое
исследование условий равновесия звезд
в рамках общей теории относительности
показывает, что при определенных
условиях достаточно массивные звезды
могут начать катастрофически сжиматься.
Это оказывается возможным на
достаточно поздних стадиях эволюции
звезды, когда внутреннее давление,
обусловленное процессами, ответственными
за светимость звезды, не в состоянии
уравновесить давление сил тяготения,
стремящихся сжать звезду. В результате
процесс сжатия уже ничем не может
быть остановлен. Описанное физическое
явление, предсказанное теоретически
в рамках общей теории относительности,
получило название гравитационного
коллапса. Исследования показали, что
если радиус звезды становится меньше
так называемого
Rg = 2GM / c2,
где M - масса звезды, а c - скорость света, то для внешнего наблюдателя звезда гаснет. Никакая информация о процессах, идущих в этой звезде, не может достичь внешнего наблюдателя. При этом тела, падающие на звезду, свободно пересекают гравитационный радиус. Если в качестве такого тела подразумевается наблюдатель, то ничего, кроме усиления гравитации, он не заметит. Таким образом, возникает область пространства, в которую можно попасть, но из которой ничего не может выйти, включая световой луч. Подобная область пространства называется черной дырой. Существование черных дыр является одним из теоретических предсказаний общей теории относительности, некоторые альтернативные теории гравитации построены именно так, что они запрещают такого типа явления. В связи с этим вопрос о реальности черных дыр имеет исключительно важное значение. В настоящее время имеются наблюдательные данные, свидетельствующие о наличии черных дыр во Вселенной.
В
рамках общей теории относительности
впервые удалось сформулировать
проблему эволюции Вселенной. Тем самым
Вселенная в целом становится
не предметом спекулятивных
Современная картина эволюции Вселенной основывается на представлении о том, что Вселенная, включая такие ее атрибуты, как пространство и время, возникла в результате особого физического явления, называемого Большой Взрыв, и с тех пор расширяется. Согласно теории эволюции Вселенной, расстояния между далекими галактиками должны увеличиваться со временем, и вся Вселенная должна быть заполнена тепловым излучением с температурой порядка 3 K. Эти предсказания теории находятся в прекрасном соответствии с данными астрономических наблюдений. При этом оценки показывают, что возраст Вселенной, то есть время, прошедшее с момента Большого Взрыва, составляет порядка 10 млрд лет. Что касается деталей Большого Взрыва, то это явление слабо изучено и можно говорить о загадке Большого Взрыва как о вызове физической науке в целом. Не исключено, что объяснение механизма Большого Взрыва связано с новыми, пока еще неизвестными законами Природы. Общепринятый современный взгляд на возможное решение проблемы Большого Взрыва основывается на идее объединения теории гравитации и квантовой механики.
Можно
ли вообще говорить о квантовых проявлениях
гравитационного
Частица испускает гравитон, в силу чего состояние ее движения изменяется. Другая частица поглощает гравитон и также изменяет состояние своего движения. В результате возникает воздействие частиц друг на друга.
Как уже отмечалось, константой связи, характеризующей гравитационное взаимодействие, является ньютоновская константа G. Хорошо известно, что G - размерная величина. Очевидно, что для оценки интенсивности взаимодействия удобно иметь безразмерную константу связи. Чтобы получить такую константу, можно использовать фундаментальные постоянные: (постоянная Планка) и c (скорость света) - и ввести какую-нибудь эталонную массу, например массу протона mp. Тогда безразмерная константа связи гравитационного взаимодействия будет
Gmp2/(
что, конечно, является очень малой величиной.
Интересно отметить, что из фундаментальных постоянных G, , c можно построить величины, имеющие размерность длины, времени, плотности, массы, энергии. Эти величины называются планковскими. В частности, планковская длина lPl и планковское время tPl выглядят следующим образом:
Каждая фундаментальная физическая константа характеризует определенный круг физических явлений: G - гравитационные явления, - квантовые, c - релятивистские. Поэтому если в какое-то соотношение входят одновременно G, , c, то это значит, что данное соотношение описывает явление, которое одновременно является гравитационным, квантовым и релятивистским. Таким образом, существование планковских величин указывает на возможное существование соответствующих явлений в Природе.