
- •Отсюда следует
- •14. Ортогональные операторы
- •16.Собственные значения оператора квадрата момента импульса.
- •17.Основные свойства скалярного произведения 2-х ф-ий фи и пси.
- •18. Коммутаторы
- •19. Частица в потенциальной яме бесконечной глубины
- •20. Частица в потенциальной яме конечной глубины
- •21. Движение частиц при наличии потенциального барьера бесконечной ширины.
- •22. Прохождение частицы через потенциальный барьер конечной длины
- •23. Энергетические уровни водородоподобных атомов
- •№ 29 6.4. Распределение Ферми-Дирака
- •30. Бозе-эйнштейна распределение
- •31. Спонтанное и вынужденное излучение.
- •32.Создание инверсной населенности энергетических уровней.
- •33.Оптические квантовые генераторы. Устройство и принцип работы.
- •34. Спин электрона, нейтрино и других элементарных частиц.
- •35.Элементарные частицы. Лептоны и кварки.
- •36.Великое объединение.
35.Элементарные частицы. Лептоны и кварки.
Элементарные
частицы,
в узком смысле - частицы, которые нельзя
считать состоящими из других частиц. В
современной физике термин "элементарные
частицы"
используют в более широком смысле: так
называют мельчайшие частицы материи,
подчиненные условию, что они не
являются атомными
ядрами и
атомами (исключение составляет протон);
иногда по этой причине элементарные
частицы называют
субъядерными частицами. Большая часть
таких частиц (а их известно более 350)
являются составными системами.
Элементарные частицы участвуют
в электромагнитном, слабом, сильном и
гравитационном взаимодействиях.
Все элементарные
частицы разделяют
на три основные группы. Первую составляют
так называемые бозоны - переносчики
электрослабого взаимодействия. Сюда
относится фотон, или квант электромагнитного
излучения. Вторая
группа элементарных
частиц -
лептоны, участвующие в электромагнитных
и слабых взаимодействиях. Известно 6
лептонов: электрон,
электронное нейтрино, мюон, мюонное
нейтрино, тяжелый τ-лептон и соответствующее
нейтрино. Электрон (символ e) считается
материальным носителем наименьшей
массы в природе me,
равной 9,1×10-28 г
(в энергетических единицах ≈0,511 МэВ) и
наименьшего отрицательного электрического
заряда e =
1,6×10-19 Кл.
Мюоны (символ μ-)
- частицы с массой около 207 масс электрона
(105,7 МэВ) и электрическим зарядом, равным
заряду электрона; тяжелый τ-лептон имеет
массу около 1,8 ГэВ. Соответствующие этим
частицам три типа нейтрино - электронное
(символ νe),
мюонное (символ νμ)
и τ-нейтрино (символ ντ)
- легкие (возможно, безмассовые)
электрически нейтральные частицы.Все
лептоны имеют спин ½ћ
(ћ - постоянная Планка), т.е. по статистическим
свойствам являются фермионами. Каждому
из лептонов соответствует античастица,
имеющая те же значения массы, спина и
других характеристик, но отличающаяся
знаком электрического заряда.
Существуют позитрон (символ
e+)
- античастица по отношению кэлектрону,
положительно заряженный мюон (символ
μ+)
и три типа антинейтрино (символы
),
которым приписывают противоположный
знак особого квантового числа, называемого
лептонным зарядом (см. ниже). Кварковая
модель строения адронов подтвердилась
в результате экспериментов, проведенных
в конце 60-х – начале 70-х гг. XX в. Кварки
фактически стали рассматриваться как
новые элементарные
частицы –
истинно элементарные
частицы для
адронной формы материи. Ненаблюдаемость
свободных кварков, по-видимому, носит
принципиальный характер и дает основания
предполагать, что они являются
теми элементарными
частицами,
которые замыкают цепь структурных
составляющих вещества. Существуют
теоретические и экспериментальные
доводы в пользу того, что силы, действующие
между кварками, не ослабевают с
расстоянием, т.е. для отделения кварков
друг от друга требуется бесконечно
большая энергия или, иначе говоря,
возникновение кварков в свободном
состоянии невозможно. Это делает их
совершенно новым типом структурных
единиц вещества. Возможно, что кварки
выступают как последняя ступень дробления
материи.