Сильное взаимодействие
В ядерной физике и физике элементарных частиц сильное взаимодействие также называемое сильным взаимодействием или сильным ядерным взаимодействием , представляет собой фундаментальное взаимодействие , которое ограничивает кварки протонами нейтронами , , и другими адронными частицами. Сильное взаимодействие также связывает нейтроны и протоны с образованием атомных ядер, где оно называется ядерной силой .
Большая часть массы протона или ; нейтрона является результатом энергии сильного взаимодействия отдельные кварки составляют лишь около 1% массы протона. В пределах 10 −15 м (1 фемтометр , чуть больше радиуса нуклона ) , сильное взаимодействие примерно в 100 раз сильнее электромагнетизма , 10 6 раз сильнее слабого взаимодействия , и в 10 раз сильнее 38 раз сильнее гравитации . [1]
В контексте атомных ядер сила связывает протоны и нейтроны вместе, образуя ядро, и называется ядерной силой (или остаточной сильной силой ). [2] Поскольку в этом масштабе сила передается массивными короткоживущими мезонами , остаточное сильное взаимодействие подчиняется зависимому от расстояния поведению между нуклонами, которое совершенно отличается от того, когда оно действует, связывая кварки внутри адронов. Существуют также различия в энергиях связи ядерных сил в отношении ядерного синтеза и ядерного деления . На долю ядерного синтеза приходится большая часть производства энергии на Солнце и других звездах . Деление ядер приводит к распаду радиоактивных элементов и изотопов , хотя он часто опосредован слабым взаимодействием. Искусственно энергия, связанная с ядерной силой, частично высвобождается в ядерной энергетике и ядерном оружии , как в оружии деления на основе урана или плутония , так и в термоядерном оружии, таком как водородная бомба . [3] [4]
История
[ редактировать ]До 1971 года физики не знали, как атомное ядро связано друг с другом. Было известно, что ядро состоит из протонов и нейтронов и что протоны обладают положительным электрическим зарядом , а нейтроны электрически нейтральны. Согласно тогдашнему пониманию физики, положительные заряды отталкивали бы друг друга, а положительно заряженные протоны должны были бы заставить ядро разлететься. Однако этого никогда не наблюдалось. Для объяснения этого явления была необходима новая физика.
протонов Была постулирована более сильная сила притяжения, чтобы объяснить, как атомное ядро связано, несмотря на взаимное электромагнитное отталкивание . Эта гипотетическая сила была названа сильной силой , которая считалась фундаментальной силой, действующей на протоны и нейтроны, составляющие ядро.
В 1964 году Мюррей Гелл-Манн и отдельно Джордж Цвейг предположили, что барионы , в состав которых входят протоны и нейтроны, и мезоны состоят из элементарных частиц. Цвейг назвал элементарные частицы «тузами», а Гелл-Манн назвал их «кварками»; теория стала называться моделью кварков . [5] Сильное притяжение между нуклонами было побочным эффектом более фундаментальной силы, которая связывала кварки вместе в протоны и нейтроны. Теория квантовой хромодинамики объясняет, что кварки несут так называемый цветовой заряд , хотя к видимому цвету он не имеет никакого отношения. [6] Кварки с разным цветовым зарядом притягивают друг друга в результате сильного взаимодействия, а опосредующую это частицу назвали глюоном .
Поведение сильного взаимодействия
[ редактировать ]Сильное взаимодействие наблюдается в двух диапазонах и опосредуется разными носителями силы в каждом из них. В масштабе менее 0,8 фм (примерно радиус нуклона) сила переносится глюонами и удерживает кварки вместе, образуя протоны, нейтроны и другие адроны. В более широком масштабе, примерно до 3 Фм, сила переносится мезонами и связывает нуклоны ( протоны и нейтроны образуя ядро атома ) вместе , . [2] В первом контексте ее часто называют цветовой силой , и она настолько сильна, что если адроны сталкиваются с частицами высокой энергии, они производят струи массивных частиц вместо того, чтобы испускать свои составляющие (кварки и глюоны) в виде свободно движущихся частиц. Это свойство сильного взаимодействия называется ограничением цвета .
Взаимодействие | диапазон | держал | перевозчик | результат |
---|---|---|---|---|
Сильный | < 0,8 Фм | кварк | клей | адронный |
Остаточный сильный | 1–3 фм | адронный | мезон | ядро |
Внутри адронов
[ редактировать ]Слово «сильное» используется, поскольку сильное взаимодействие является «самой сильной» из четырех фундаментальных сил. На расстоянии 10 −15 м, его сила примерно в 100 раз превышает силу электромагнитной силы , примерно в 10 раз. 6 раз больше, чем у слабого взаимодействия, и примерно в 10 раз. 38 раз больше гравитации .
Сильное взаимодействие описывается квантовой хромодинамикой (КХД), частью Стандартной модели физики элементарных частиц. Математически КХД — это неабелева калибровочная теория, основанная на локальной (калибровочной) группе симметрии , называемой SU(3) .
Частицей-носителем силы сильного взаимодействия является глюон, безмассовый калибровочный бозон . Считается, что глюоны взаимодействуют с кварками и другими глюонами посредством заряда, называемого цветовым зарядом . Цветовой заряд аналогичен электромагнитному заряду, но он бывает трех типов (±красный, ±зеленый и ±синий), а не одного, что приводит к разным правилам поведения. Эти правила описываются квантовой хромодинамикой (КХД) — теорией кварк-глюонных взаимодействий.В отличие от фотона в электромагнетизме, который является нейтральным, глюон несет цветовой заряд. Кварки и глюоны — единственные фундаментальные частицы, несущие неисчезающий цветовой заряд, а значит, они участвуют в сильных взаимодействиях только друг с другом. Сильное взаимодействие является выражением взаимодействия глюона с другими кварками и глюонными частицами.
Все кварки и глюоны в КХД взаимодействуют друг с другом посредством сильного взаимодействия. Сила взаимодействия параметризуется константой сильной связи . Эта сила изменяется в зависимости от калибровочного цветового заряда частицы, что является теоретико-групповым свойством.
Между кварками действует сильное взаимодействие. В отличие от всех других взаимодействий (электромагнитного, слабого и гравитационного), сильное взаимодействие не уменьшается с увеличением расстояния между парами кварков. предельного расстояния (размером с адрон После достижения ) оно остается на уровне около 10 000 Н , независимо от того, насколько дальше расстояние между кварками. [7] : 164 По мере того, как расстояние между кварками увеличивается, энергия, добавленная к паре, создает новые пары совпадающих кварков между двумя исходными; следовательно, невозможно изолировать кварки. Объяснение состоит в том, что количества работы, совершаемой против силы в 10 000 Н , достаточно, чтобы создать пары частица-античастица на очень коротком расстоянии. Энергия, добавленная в систему за счет разделения двух кварков, создаст пару новых кварков, которые соединятся в пары с первоначальными. В КХД это явление называется ограничением цвета ; в результате можно наблюдать только адроны, а не отдельные свободные кварки. неудача всех экспериментов по поиску свободных кварков Свидетельством этого явления считается .
Элементарные кварковые и глюонные частицы, участвующие в столкновении высоких энергий, непосредственно не наблюдаются. В результате взаимодействия образуются струи вновь созданных адронов, которые можно наблюдать. Эти адроны создаются как проявление эквивалентности массы и энергии, когда в связь кварк-кварк вкладывается достаточно энергии, например, когда кварк в одном протоне поражается очень быстрым кварком другого ударяющегося протона во время эксперимента с ускорителем частиц . Однако кварк-глюонная плазма . наблюдалась [8]
Между адронами
[ редактировать ]Хотя ограничение цвета подразумевает, что сильное взаимодействие действует без уменьшения расстояния между парами кварков в компактных совокупностях связанных кварков (адронов), на расстояниях, приближающихся к радиусу протона или превышающих его, остается остаточная сила (описанная ниже). Оно проявляется как сила между «бесцветными» адронами и известна как ядерное взаимодействие или остаточное сильное взаимодействие (и исторически — сильное ядерное взаимодействие ).
Ядерная сила действует между адронами, известными как мезоны и барионы . Эта «остаточная сильная сила», действуя косвенно, передает глюоны, входящие в состав виртуальных π- и ρ -мезонов , которые, в свою очередь, передают силу между нуклонами, удерживающую ядро (помимо ядра водорода-1 ) вместе. [9]
Таким образом, остаточное сильное взаимодействие представляет собой незначительный остаток сильного взаимодействия, которое связывает кварки вместе в протоны и нейтроны. Эта же сила гораздо слабее между нейтронами и протонами, потому что она в основном нейтрализуется внутри них, точно так же, как электромагнитные силы между нейтральными атомами ( силы Ван-дер-Ваальса ) намного слабее, чем электромагнитные силы, удерживающие электроны в связи с ядром. , образуя атомы. [7]
В отличие от сильного взаимодействия, остаточная сильная сила уменьшается с расстоянием, и происходит это быстро. Уменьшение примерно равно отрицательной экспоненциальной степени расстояния, хотя для этого не существует простого выражения; см . потенциал Юкавы . Быстрое уменьшение с расстоянием остаточной силы притяжения и менее быстрое уменьшение электромагнитной силы отталкивания, действующей между протонами внутри ядра, вызывает нестабильность более крупных атомных ядер, например, всех ядер с атомными номерами больше 82 (элемент-свинец). .
Хотя ядерное взаимодействие слабее, чем само сильное взаимодействие, оно все же очень энергично: переходы производят гамма-лучи . Масса ядра существенно отличается от суммы масс отдельных нуклонов. Этот дефект массы обусловлен потенциальной энергией, связанной с ядерной силой. Различия между дефектами массы при ядерном синтезе и делении ядер .
Объединение
[ редактировать ]Так называемые теории Великого объединения (GUT) направлены на описание сильного взаимодействия и электрослабого взаимодействия как аспектов одной силы, аналогично тому, как электромагнитное и слабое взаимодействия были объединены моделью Глэшоу-Вайнберга-Салама в электрослабое взаимодействие . Сильное взаимодействие обладает свойством, называемым асимптотической свободой , при котором сила сильного взаимодействия уменьшается при более высоких энергиях (или температурах). Теоретическая энергия, сила которой становится равной электрослабому взаимодействию, является энергией великого объединения . Однако до сих пор не было успешно сформулировано ни одной Теории Великого Объединения, описывающей этот процесс, и Великое Объединение остается нерешенной проблемой в физике .
Если теория GUT верна, то после Большого взрыва и в эпоху электрослабого существования Вселенной электрослабое взаимодействие отделилось от сильного взаимодействия. Соответственно, эпоха великого объединения предполагается, что до этого существовала .
См. также
[ редактировать ]- Математическая формулировка квантовой механики
- Математическая формулировка Стандартной модели
- Энергия ядерной связи
- КХД имеет значение
- Квантовая теория поля
- Юкава взаимодействие
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Относительная сила взаимодействия зависит от расстояния. См., например Мэтта Страсслера , эссе «Сила известных сил» .
- ^ Jump up to: а б «Четыре силы: сильное взаимодействие, веб-сайт кафедры астрофизики Университета Дьюка» .
- ^ Рагеб, Магди. «Глава 4 Ядерные процессы, Сильная сила» (PDF) . Университет Иллинойса. Архивировано из оригинала (PDF) 18 декабря 2012 г. Проверено 03 октября 2023 г.
- ^ «Урок 13: Энергия связи и дефект массы» . Образовательный сайт по физике Furry Elephant . Архивировано из оригинала 28 мая 2023 г. Проверено 03 октября 2023 г.
- ^ Вильчек, Франк (1982). «Квантовая хромодинамика: современная теория сильного взаимодействия». Ежегодный обзор ядерной науки и науки о элементарных частицах . 32 (1): 177–209. Бибкод : 1982ARNPS..32..177W . дои : 10.1146/annurev.ns.32.120182.001141 .
- ^ Фейнман, Р.П. (1985). КЭД: Странная теория света и материи . Издательство Принстонского университета. п. 136. ИСБН 978-0-691-08388-9 .
Идиоты-физики, неспособные больше придумать ни одного замечательного греческого слова, называют этот тип поляризации неудачным названием «цвет», которое не имеет ничего общего с цветом в обычном смысле.
- ^ Jump up to: а б Фрич, Х. (1983). Кварки: вещество материи . Основные книги. стр. 167–168 . ISBN 978-0-465-06781-7 .
- ^ «Кварк-глюонная плазма — самое первичное состояние материи» . О сайте Образование . Архивировано из оригинала 18 января 2017 г. Проверено 16 января 2017 г.
- ^ «3. Сильная сила» (PDF) . Кафедра прикладной математики и теоретической физики Кембриджского университета. Архивировано из оригинала (PDF) 22 октября 2021 года . Проверено 10 января 2023 г.
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Кристман, младший (2001). «МИСН-0-280: Сильное взаимодействие » (PDF) .
- Гриффитс, Дэвид (1987). Введение в элементарные частицы . Джон Уайли и сыновья. ISBN 978-0-471-60386-3 .
- Хальцен, Ф .; Мартин, AD (1984). Кварки и лептоны: вводный курс в современную физику элементарных частиц . Джон Уайли и сыновья. ISBN 978-0-471-88741-6 .
- Кейн, GL (1987). Современная физика элементарных частиц . Книги Персея. ISBN 978-0-201-11749-3 .
- Моррис, Р. (2003). Последние колдуны: Путь от алхимии к таблице Менделеева . Джозеф Генри Пресс. ISBN 978-0-309-50593-2 .