Сто великих ученых

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Октября 2017 в 20:46, реферат

Описание работы

Наука прошла большой и сложный путь развития — от египетских и
вавилонских памятников до атомных электростанций, лазеров и космических полетов. Человечество прошло и проходит длительный и трудный
путь от незнания к знанию, непрерывно заменяя на этом пути неполное и
несовершенное знание все более полным и совершенным.

Файлы: 1 файл

100 великих ученых.doc

— 3.53 Мб (Скачать файл)

фундаментальным свойством странных частиц, и предложил ввести новое

квантовое свойство, названное странностью. По причинам алгебраического характера странность частицы равна удвоенной разности между средним зарядом мультиплета и средним зарядом нуклонов + '/,. Гелл-Манн

показал, что странность сохраняется во всех реакциях, в которых участвует сильное взаимодействие. Иначе говоря, суммарная странность всех частиц до сильного взаимодействия должна быть абсолютно равна суммарной странности всех частиц после взаимодействия.

 

Сохранение странности объясняет, почему распад таких частиц не

может определяться сильным взаимодействием. При столкновении некоторых других, не странных, частиц странные частицы рождаются парами.

При этом странность одной частицы компенсирует странность другой.

Например, если одна частица в паре имеет странность +1, то странность

другой равна —1. Именно поэтому суммарная странность не странных

частиц как до, так и после столкновения равна 0. После рождения странные частицы разлетаются. Изолированная странная частица не может распадаться вследствие сильного взаимодействия, если продуктами ее распада должны быть частицы с нулевой странностью, так как такой распад

 

584

 

нарушал бы сохранение странности. Гелл-Манн показал, что электромагнитное взаимодействие (характерное время действия которого заключено

между временами сильного и слабого взаимодействий) также сохраняет

странность. Таким образом, странные частицы, родившись, выживают

вплоть до распада, определяемого слабым взаимодействием, которое не

сохраняет странность. Свои идеи ученый опубликовал в 1953 году.

 

В 1955 году Гелл-Манн женился на Дж. Маргарет Доу, которая была

археологом. У них родились сын и дочь. Жена ученого умерла в 1981 году.

 

В 1955 году Гелл-Манн стал адъюнкт-профессором факультета Калифорнийского технологического института; в следующем году он уже полный профессор, а в 1967 году занял почетный профессорский пост, учрежденный в память Роберта Э. Милликена.

 

В 1961 году Гелл-Манн обнаружил, что система мультиплетов, предложенная им для описания странных частиц, может быть включена в гораздо более общую теоретическую схему, позволившую ему сгруппировать все сильно взаимодействующие частицы в «семейства». Свою схему

ученый назвал восьмеричным путем (по аналогии с восемью атрибутами

праведного жития в буддизме), так как некоторые частицы были сгруппированы в семейства, насчитывающие по восемь членов. Предложенная им

схема классификации частиц известна также под названием восьмеричной симметрии. Вскоре независимо от Гелл-Манна аналогичную классификацию частиц предложил израильский физик Ювал Нееман.

 

Восьмеричный путь американского ученого часто сравнивают с периодической системой химических элементов Менделеева, в которой химические элементы с аналогичными свойствами сгруппированы в семейства.

Как и Менделеев, который оставил в периодической таблице некоторые

пустые клетки, предсказав свойства неизвестных еще элементов, Гелл-Манн

оставил вакантные места в некоторых семействах частиц, предположив,

какие частицы с правильным набором свойств должны заполнить «пустоты». Его теория получила частичное подтверждение в 1964 году, после

открытия одной из таких частиц.

 

В 1963 году, находясь в качестве приглашенного профессора в Массачусетсском технологическом институте, Гелл-Манн обнаружил, что детальная структура восьмеричного пути может быть объяснена, если предположить, что каждая частица, участвующая в сильном взаимодействии,

состоит из триплета частиц с зарядом, составляющим дробную часть электрического заряда протона. К такому же открытию пришел и американский физик Джордж Цвейг, работавший в Европейском центре ядерных

исследований. Гелл-Манн назвал частицы с дробным зарядом кварками,

 

заимствовав это слово из романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану» («Три кварка для мистера Марка!»). Кварки могут иметь заряд +2/;, или

—'/д. Существуют также антикварки с зарядами —2/, или +1/,. Нейтрон, не

имеющий электрического заряда, состоит из одного кварка с зарядом +2/ и

 

МАРРИ ГЕЛЛ-МАНН 585

 

двух кварков с зарядом —'/у Протон, обладающий зарядом +1, состоит из

двух кварков с зарядами +2/, и одного кварка с зарядом -і/,. Кварки с

одним и тем же зарядом могут отличаться другими свойствами, т.е. существуют несколько типов кварков с одним и тем же зарядом. Различные

комбинации кварков позволяют описывать все сильно взаимодействующие частицы.

 

В 1969 году ученый был удостоен Нобелевской премии по физике «За

открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий». Выступая на церемонии вручения премии, Ивар Валлер из

Шведской королевской академии наук отметил, что Гелл-Манн «на протяжении более чем десятилетия считается ведущим ученым в области теории элементарных частиц». По мнению Валлера, методы, предложенные

им, «принадлежат к числу наиболее мощных средств дальнейших исследований по физике элементарных частиц».

 

Среди других вкладов Гелл-Манна в теоретическую физику следует

отметить предложенное им совместно с Ричардом П. Фейнманом понятие

«токов» слабых взаимодействий и последующее развитие «алгебры токов».

 

Гелл-Манн любитель наблюдать за птицами, пеших прогулок. Еще одно

его увлечение — бывать в местах, не тронутых цивилизацией. В 1969 году ученый помог организовать программу исследования окружающей среды,

финансируемую Национальной академией наук США. Интересуется он и

исторической лингвистикой.

 

Гелл-Манн состоит членом Американской академии наук и искусств,

а также иностранным членом Лондонского королевского общества. За свои

заслуги пред наукой он удостоен премии Дэнни Хейнемана Американского физического общества (1959), премии по физике Эрнеста Орландо Лоуренса Комиссии по атомной энергии Соединенных Штатов (1966), медали

Франклина Франклиновского института (1967) и медали Джона Дж. Карги Национальной академии наук США (1968).

 


 



Информация о работе Сто великих ученых