Аномальный магнитный дипольный момент
В квантовой электродинамике аномальный магнитный момент частицы представляет собой вклад эффектов квантовой механики , выраженный диаграммами Фейнмана с петлями, в магнитный момент этой частицы. Магнитный момент , также называемый магнитным дипольным моментом , является мерой силы магнитного источника.
«Дирака» Магнитный момент , соответствующий древовидным диаграммам Фейнмана (который можно рассматривать как классический результат), можно рассчитать из уравнения Дирака . Обычно его выражают через g -фактор ; уравнение Дирака предсказывает . Для таких частиц, как электрон , этот классический результат отличается от наблюдаемого значения на небольшую долю процента. Разница заключается в аномальном магнитном моменте, обозначаемом и определяется как
Электрон
[ редактировать ]Однопетлевой показанной вклад в аномальный магнитный момент электрона, соответствующий первой и наибольшей квантовомеханической поправке, находится путем расчета вершинной функции, на диаграмме рядом. Расчет относительно прост [1] и результат одного цикла: где – константа тонкой структуры . Этот результат впервые был получен Джулианом Швингером в 1948 году. [2] и выгравировано на его надгробии . По состоянию на 2016 год коэффициенты формулы КЭД для аномального магнитного момента электрона известны аналитически с точностью до [3] и рассчитаны на заказ : [4] [5] [6]
Предсказание КЭД согласуется с экспериментально измеренным значением более чем на 10 значащих цифр, что делает магнитный момент электрона одним из наиболее точно проверенных предсказаний в истории физики . (Подробнее см . в разделе Прецизионные испытания QED .)
Текущее экспериментальное значение и неопределенность составляют: [7] Согласно этому значению, известно с точностью около 1 части на 10 миллиардов (10 10 ). Это потребовало измерения с точностью около 1 части на 10 триллионов (10 13 ).
Мюон
[ редактировать ]Аномальный магнитный момент мюона рассчитывается аналогично электрону. Прогноз значения аномального магнитного момента мюона включает в себя три части: [8]
Из первых двух компонентов представляет фотонные и лептонные петли, а W-бозон, бозон Хиггса и петли Z-бозона; оба могут быть точно рассчитаны на основе первых принципов. Третий срок, , представляет адронные петли; его невозможно точно рассчитать только на основе теории. Оно оценивается на основе экспериментальных измерений отношения адронного и мюонного сечений ( R ) в электрон - антиэлектроне (
и −
–
и +
) Столкновения. По состоянию на июль 2017 года результаты измерений расходятся со Стандартной моделью на 3,5 стандартных отклонения . [9] предположение, что физика за пределами Стандартной модели может иметь эффект (или что теоретические/экспериментальные ошибки не полностью находятся под контролем). Это одно из давних расхождений между Стандартной моделью и экспериментом.
Эксперимент E821 в Брукхейвенской национальной лаборатории (BNL) изучал прецессию мюона и антимюона в постоянном внешнем магнитном поле, когда они циркулировали в удерживающем накопителе. [10] Эксперимент E821 показал следующее среднее значение. [8]
Новый эксперимент в Фермилабе под названием « Мюон g -2 » с использованием магнита E821 улучшит точность этого значения. [11] Сбор данных начался в марте 2018 года и, как ожидается, завершится в сентябре 2022 года. [12] Промежуточные результаты опубликованы 7 апреля 2021 г. [13] урожайность что в сочетании с существующими измерениями дает более точную оценку , что превышает предсказание Стандартной модели на 4,2 стандартных отклонения. Также эксперимент E34 в J-PARC планируют начать в 2024 году. [14]
В апреле 2021 года международная группа из четырнадцати физиков сообщила, что с помощью ab initio квантовой хромодинамики и квантового электродинамического моделирования им удалось получить теоретическое приближение, которое больше согласуется с экспериментальным значением, чем с предыдущим теоретическим значением, основанным на эксперименты по электрон-позитронной аннигиляции. [15]
Да
[ редактировать ]Прогноз Стандартной модели для : аномального магнитного дипольного момента тау [16] в то время как наилучшая измеренная граница для является [17]
Композитные частицы
[ редактировать ]Композитные частицы часто обладают огромным аномальным магнитным моментом. Примерами могут служить нуклоны , , протоны и нейтроны состоящие из кварков . велики Магнитные моменты нуклонов и оказались неожиданными; Магнитный момент протона слишком велик для элементарной частицы, в то время как ожидалось, что магнитный момент нейтрона будет равен нулю, поскольку его заряд равен нулю.
См. также
[ редактировать ]- Аномальный электрический дипольный момент
- Магнитный момент электрона
- g -фактор (физика)
- Разложение Гордона
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Пескин, Мэн; Шредер, Д.В. (1995). «Раздел 6.3». Введение в квантовую теорию поля . Аддисон-Уэсли . ISBN 978-0-201-50397-5 .
- ^ Швингер, Дж. (1948). «О квантовой электродинамике и магнитном моменте электрона» (PDF) . Физический обзор . 73 (4): 416–417. Бибкод : 1948PhRv...73..416S . дои : 10.1103/PhysRev.73.416 .
- ^ Лапорта, С.; Ремидди, Э. (1996). «Аналитическое значение электрона ( g − 2 ) порядка α 3 в QED». Physics Letters B. 379 ( 1–4): 283–291. arXiv : hep-ph/9602417 . Bibcode : 1996PhLB..379..283L . doi : 10.1016/0370-2693(96)00439-X .
- ^ Аояма, Т.; Хаякава, М.; Киношита, Т.; Нио, М. (2012). «Вклад КЭД десятого порядка в электрон g -2 и улучшенное значение постоянной тонкой структуры». Письма о физических отзывах . 109 (11): 111807. arXiv : 1205.5368 . Бибкод : 2012PhRvL.109k1807A . doi : 10.1103/PhysRevLett.109.111807 . ПМИД 23005618 . S2CID 14712017 .
- ^ Аояма, Тацуми; Хаякава, Масаси; Киносита, Тоитиро; Нио, Макико (1 февраля 2015 г.). «Аномальный магнитный момент электрона десятого порядка - вклад диаграмм без замкнутых лептонных петель». Физический обзор D . 91 (3): 033006. arXiv : 1412.8284 . Бибкод : 2015PhRvD..91c3006A . дои : 10.1103/PhysRevD.91.033006 . S2CID 119024825 .
- ^ Нио, Макико (3 февраля 2015 г.). Вклад десятого порядка КЭД в аномальный магнитный момент электрона и новое значение постоянной тонкой структуры (PDF) . Встреча фундаментальных констант 2015 . Эльтвилль, Германия.
- ^ Фан, Х.; Майерс, Т.Г.; Шукра, ПЛОХО; Габриэльс, Г. (13 февраля 2023 г.). «Измерение магнитного момента электрона» . Письма о физических отзывах . 130 (7): 071801. arXiv : 2209.13084 . Бибкод : 2023PhRvL.130g1801F . doi : 10.1103/PhysRevLett.130.071801 . PMID 36867820 . S2CID 123962197 .
- ^ Перейти обратно: а б Патриньяни, К.; Агаше, К. (2016). «Обзор физики элементарных частиц» (PDF) . Китайская физика C . 40 (10). Издательство IOP: 100001. Бибкод : 2016ChPhC..40j0001P . дои : 10.1088/1674-1137/40/10/100001 . ISSN 1674-1137 . S2CID 125766528 .
- ^ Джусти, Д.; Любич, В.; Мартинелли, Дж.; Санфлиппо, Ф.; Симула, С. (2017). «Странные и очаровательные вклады HVP в мюон ( g − 2), включая поправки КЭД с фермионами с закрученной массой» . Журнал физики высоких энергий . 2017 (10): 157. arXiv : 1707.03019 . Бибкод : 2017JHEP...10..157G . дои : 10.1007/JHEP10(2017)157 .
- ^ «Домашняя страница E821 Muon (g-2)» . Брукхейвенская национальная лаборатория . Проверено 1 июля 2014 г.
- ^ «Революционный мюонный эксперимент начнется с перемещения кольца хранения частиц шириной 50 футов на расстояние 3200 миль» (пресс-релиз). Фермилаб. 8 мая 2013 года . Проверено 16 марта 2015 г.
- ^ «Текущий статус эксперимента с мюоном g-2 в Фермилабе» (PDF) . indico.cern.ch . Проверено 28 сентября 2020 г.
- ^ Аби, Б.; и др. (апрель 2021 г.). «Измерение аномального магнитного момента положительного мюона до 0,46 ppm» . Письма о физических отзывах . 126 (14): 141801. arXiv : 2104.03281 . Бибкод : 2021PhRvL.126n1801A . doi : 10.1103/PhysRevLett.126.141801 . ПМИД 33891447 .
- ^ Г. Коланджело, М. Хоферихтер, М. Прокура и П. Стоффер, JHEP 04, 161 (2017), arXiv: 1702.07347 [hep-ph].
- ^ Боршани, Сабольч; и др. (7 апреля 2021 г.). «Ведущий адронный вклад в магнитный момент мюона из решеточной КХД». Природа . 593 (7857): 51–55. arXiv : 2002.12347 . Бибкод : 2021Natur.593...51B . дои : 10.1038/s41586-021-03418-1 . ПМИД 33828303 . S2CID 221151004 .
- ^ Эйдельман, С.; Пассера, М. (30 января 2007 г.). «ТЕОРИЯ АНОМАЛЬНОГО МАГНИТНОГО МОМЕНТА τ-ЛЕПТОНА». Буквы по современной физике А. 22 (3): 159–179. arXiv : hep-ph/0701260 . Бибкод : 2007МПЛА...22..159Э . дои : 10.1142/S0217732307022694 . ISSN 0217-7323 . S2CID 18000680 .
- ^ Сотрудничество DELPHI (июнь 2004 г.). «Исследование образования тау-пар в фотон-фотонных столкновениях на LEP и ограничения на аномальные электромагнитные моменты тау-лептона». Европейский физический журнал C . 35 (2): 159–170. arXiv : hep-ex/0406010 . Бибкод : 2004EPJC...35..159D . дои : 10.1140/epjc/s2004-01852-y . ISSN 1434-6044 . S2CID 195317696 .
Библиография
[ редактировать ]- Сергей Вонсовский (1975). Магнетизм элементарных частиц . Издательство «Мир».
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Обзор эксперимента -2 g
- Куш, П.; Фоли, HM (1948). «Магнитный момент электрона». Физический обзор . 74 (3): 250–263. Бибкод : 1948PhRv...74..250K . дои : 10.1103/PhysRev.74.250 .
- Аояма, Т.; и др. (2020). «Аномальный магнитный момент мюона в Стандартной модели» . Отчеты по физике . 887 : 1–166. arXiv : 2006.04822 . Бибкод : 2020ФР...887....1А . doi : 10.1016/j.physrep.2020.07.006 .