![]() Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
![]() Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
![]() |
Фундаментальные взаимодействия и основные классы элементарных частиц. Электрослабое взаимодействие. Лептоны и адроны
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ Космические лучи. Происхождение космических лучей. Первичное и вторичное излучение. Интенсивность, состав, энергетический спектр. Взаимодействие первичного космического излучения с магнитным полем Земли. Радиационные пояса
Интенсивность первичных космических лучей на границе атмосферы составляет примерно 1 частицу/см2 Частицы первичных космических лучей претерпевают неупругие столкновения с ядрами атомов в верхних слоях атмосферы, в результате чего возникает вторичное излучение. На высотах ниже 20 км космические лучи практически полностью носят вторичный характер. В составе вторичных космических лучей имеются две компоненты. Одна из них сильно поглощается свинцом и поэтому была названа мягкой; вторая же проникает через большие толщи свинца и получила название жесткой. Мягкая компонента состоит из каскадов или ливней электронно-позитронных пар. Возникший в результате ядерного превращения или резкого торможения быстрого электрона фотон, пролетая вблизи атомного ядра, создает электронно-позитронную пару (рис. 13.1). Торможение этих частиц снова приводит к образованию γ - фотонов, и т. д. Процессы рождении пар и возникновения γ - квантов чередуются друг с другом до тех пор, пока энергия γ - фотонов не станет недостаточной для образования пар. Поскольку энергия первоначального фотона бывает очень большой, успевает возникнуть много поколений вторичных частиц, прежде чем прекращается развитие ливня. Жесткая, проникающая компонента космических лучей состоит в основном из мюонов и возникает преимущественно в верхних и средних слоях атмосферы за счет распада заряженных π-мезонов (и отчасти К -мезонов). Во время полетов искусственных спутников Земли и космических ракет были открыты вблизи Земли радиационные пояса, которые представляют собой две окружающие Землю зоны с резко повышенной интенсивностью ионизирующего излучения. Их существование обусловлено захватам и удержанием заряженных космических частиц магнитным полем Земли. В плоскости экватора внутренний пояс радиации простирается от 600 до 6000км, внешний пояс - от 20 000 до 60000 км. На широтах 60- Фундаментальные взаимодействия и основные классы элементарных частиц. Электрослабое взаимодействие. Лептоны и адроны Под элементарными частицами понимают такие микрочастицы, внутреннюю структуру которых на современном уровне развития физики нельзя представить как объединение других частиц. Во всех наблюдавшихся до сих пор явлениях каждая такая частица ведет себя как единое целое. Элементарные частицы могут превращаться друг в друга. В настоящее время известны четыре вида взаимодействий между элементарными частицами: сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное (мы перечислили их в порядке убывания интенсивности). Сильное взаимодействие илиядерное обеспечивает связь нуклонов в ядре. Интенсивность взаимодействия принято характеризовать безразмерной константой взаимодействия G2. Эта же константа характеризует вероятность процессов, обусловленных данным взаимодействием. Для сильных взаимодействий G2= Электромагнитное взаимодействие. Радиус действия электромагнитного взаимодействия не ограничен (r = ∞). Константа взаимодействия равна Слабое ( распадное) взаимодействие ответственно за все виды β-распадов ядер (включая K-захват), за многие распады элементарных частиц, а также за все процессы взаимодействия нейтрино с веществом. Слабое взаимодействие, как и сильное является короткодействующим. Константа взаимодействия G 2= G 2 W равна 10-14, время взаимодействия τw ≈ 10-9 с. Гравитационное взаимодействие. Радиус действия не ограничен (r =∞). Константа взаимодействия крайне мала: G2 = В соответствии с характером взаимодействий, в которых они способны участвовать, элементарные частицы делятся на три класса. 1. Фотоны, γ (кванты электромагнитного поля). Эти частицы участвуют в электромагнитных взаимодействиях, но не обладают сильным и слабым взаимодействиями. 2.Лептоны (греческое «лептос» означает легкий). К их числу относятся частицы, не обладающие сильным взаимодействием: мюоны 3.Адроны (греческое «адрос» означает крупный,массивный). Этот класс включает в себя все сильно взаимодействующие частицы. Наряду с сильным эти частицы обладают также слабым и электромагнитным взаимодействиями. Адроны подразделяются на две подгруппы: мезоны и барионы. Мезоны — сильно взаимодействующие нестабильные частицы, не несущие так называемого барионного заряда. К их числу принадлежат π-мезоны (π+, π-,π0) и K-мезоны1), или каоны (К +, К -, K 0). Масса K -мезонов составляет ~970 m е (494 МэВ для заряженных и 498 МэВ для нейтральных K -мезонов). Время жизни K -мезонов имеет величину порядка 10-8с. Они распадаются с образованием π-мезонов и лептонов или только лептонов. Заряженные π-мезоны распадаются с образованием лептонов; π°-мезон распадается преимущественно с образованием γ-фотонов. Распад мезонов (за исключением π°-мезона) идет за счет слабого взаимодействия, вследствие чего они отличаются временами жизни (~10-8 с), значительно превышающими ядерные времена. Распад π°-мезона на γ-фотоны определяется не слабым, а электромагнитным взаимодействием (фотоны в слабых взаимодействиях не участвуют). В соответствии с этим время жизни π°-мезона (~106с) на много порядков меньше, чем времена Подгруппа барионов объединяет в себе нуклоны (р, n) и нестабильные частицы гипероны В последнее время обнаружено около 70 короткоживущих частиц - резонансов. Они представляют собой резонансные состояния, образованные двумя или большим числом элементарных частиц. Время жизни резонансов ~ 10-23—10-22 с. Их распад происходит за счет сильного взаимодействия. Распад других частиц осуществляется за счет слабого (иногда электромагнитного) взаимодействия. Поэтому времена жизни их значительно больше. Некоторые из резонансов являются бозонами и должны быть отнесены к классу мезонов. Таковы, например, ω-резонанс (или ω-мезон), распадающийся на три π-мезона, или К *-резонанс (К *-мезон), распадающийся на К-мезон и π-мезон. Другие резонансы — фермионы и должны быть причислены к классу гиперонов. Примером может служить Ξ*-резонанс (Ξ*-гиперон), распадающийся на Ξ-гиперон и π-мезон. Date: 2015-05-19; view: 1339; Нарушение авторских прав |