Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
21
Добавлен:
21.05.2015
Размер:
2.44 Mб
Скачать

1932 Позитрон e+

M = 0.511 МэВ

e+ + e2 γ

Наблюдение позитрона в камере Вильсона в магнитном поле. Тонкая изогнутая прерывистая линия, идущая снизу вверх – трек позитрона. Темная полоса, пересекающая трек - слой вещества, в котором позитрон теряет часть энергии, и по выходе из которого двигается с меньшей скоростью. Поэтому трек искривлён сильнее

Античастицы

В 1928 г. П. Дираком на основе анализа релятивистского уравнения было предсказано существование позитрона

Открытия античастиц

1932 – Позитрон

1955 – Антипротон

1956 – Антинейтрон

1966 – Антидейтерий

1970 – Антигелий

1998 – Антиводород

Каждая частица имеет своего двойника – античастицу. Античастица обладает рядом характеристик, имеющих те же численные значения что и частица, и некоторые характеристики с противоположным знаком. Так частица и античастица имеют одинаковые массы и спины и противоположные значения зарядов.

1947 Странныечастицы

π- + p Λ+ K 0

Λp + π-

K 0 π+ + π-

Странныечастицы

В течение 10 лет, последовавших за открытием пиона в 1947 г., таблица элементарных частиц начала быстро

пополняться новыми элементарными частицами. За это время их было открыто свыше 30. Первыми из открытых частиц были K-мезоны или каоны, частицы с массой ~500 МэВ. Затем были обнаружены тяжелые частицы Λ и Σ. Была обнаружена странная особенность вновь открытых частиц — они рождались парами, хотя не были частицей и античастицей. По-видимому здесь была какая-то новая неизвестная закономерность. Так,

например, наблюдалась реакция

π+ p →Λ+K0

в которой рождались две странные частицы Λ-частица и K0-мезон. Образовавшиеся странные частицы затем распадались на нуклоны и пионы.

Λ → p +π , K 0 π + +π

Вторая особенность поведения странных частиц — большое время жизни. В результате распада образуются сильно взаимодействующие частицы нуклоны и пионы. Поэтому казалось, что время жизни странных частиц должно быть ~10-22 – 10-23 сек. На самом деле их время жизни ~10-10 сек, что характерно для слабого взаимодействия. Для того, чтобы объяснить такое поведение странных частиц М. Гелл-Манн и Нишиджима высказали предположение, что странные частицы характеризуются новым неизвестным квантовым числом, которое было названо странность. Процессы в природе характеризуются ещё одним законом сохранения. Странность сохраняется в сильных взаимодействиях, но не сохраняется в слабых взаимодействиях. Это позволило сразу объяснить и парное рождение странных частиц в реакции сильного взаимодействия и большое время жизни в результате распада, происходящего за счет слабого взаимодействия.

1952

Резонансы

π+p

Γ τ

=

π-p

100 МэВ

10-23 c

 

 

Кинетическая энергия пиона, ГэВ

 

p + π-

0 (1232) n + π0

++ (uuu)

масса

ширина распада

1232 МэВ

120 МэВ

+

(uud)

1232 МэВ

120 МэВ

0

(udd)

1232 МэВ

120 МэВ

-

(ddd)

1232 МэВ

120 МэВ

Σ+

(uus)

1382 МэВ

85 МэВ

Ξ-

(dds)

1535 МэВ

9.9 МэВ

Резонансы.

Возбужденныесостояниянуклона

В начале 60 - х годов была открыта группа частиц, которая получила название резонансов. Резонансы — короткоживущие возбужденные состояния адронов, распадающиеся в результате сильного взаимодействия.

Характерное время жизни резонанса

10-22 – 10-24 с.

Впервые резонансы наблюдались в сечении взаимодействия π-мезонов с нуклонами.

Резонансы стали активно исследовать и открывать в связи с развитием метода водородных пузырьковых камер, в которых

стало возможно

непосредственно

наблюдать

продукты

распада

резонансов.

Масса резонансной частицы m определяется из релятивистского инварианта,

m c 2 = ( E 2 c 2 p 2 )1 / 2

E и p — суммарная энергия и суммарный импульс π-мезона и нуклона.

Максимумы в сечении (π-N) - рассеяния

интерпретируются как появление нестабильной частицы — резонанса с вполне определенными квантовыми характеристиками — массой, электрическим зарядом, спином, изоспином и др.

Лептоны

1897 – Д. Томсон

1937 – К. Андерсон

1956 – Ф. Райнес, К. Коэн

1962 – Л. Ледерман

1975 – М. Перл

2000 – Лаб. Э. Ферми

е-

μ-

νe

νμ

τ-

ντ

 

 

 

е-

μ- (106 МэВ)

τ-

(0.511МэВ)

 

(1770МэВ)

νe (<3 эВ)

νμ

ντ

 

(<0.17МэВ)

(<18 МэВ)

 

 

 

КакустроенМир. 60-егодыХХвека

Л е п т о н ы

e-

μ-

τ-

νe νμ ντ

Адроны

Барионы Мезоны

J=

1

,

3

,...

J=0,1, 2, ...

 

2

 

2

 

 

Лептоны

Лептоны — частицы, участвующие в слабых и электромагнитных взаимодействиях.

Три семейства лептонов составляют 6 частиц: три заряженных лептона

электрон e,

мюон μ,

таон τ

итри нейтральные частицы — нейтрино

электронное нейтрино νe ,

мюонное нейтрино νμ ,

тау-нейтрино ντ .

 

Нейтрино

участвуют

только

в

слабых

взаимодействиях

 

 

 

 

 

 

 

6 лептонов образуют 3 семейства.

 

 

 

 

1 семейство

2 семейство

3 семейство

 

 

e

 

μ

 

 

τ

 

 

 

νe

 

νμ

 

 

ντ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многочисленные эксперименты с участием лептонов обнаруживают, что существует общий принцип — число лептонов в замкнутой системе остаётся постоянным.

Лептонам приписывают лептонный заряд L,

равный +1 для лептонов, –1 для антилептонов и 0 — для всех остальных частиц. Подобно другим законам сохранения (энергии, импульса, момента количества движения, электрического заряда и др.) закон сохранения лептонного заряда никогда не нарушается.

Адроны

Подавляющее большинство частиц, открытых начиная с 1940 г., принадлежит к семейству адронов — частиц, сильно взаимодействующих друг с другом. Например, к этому семейству принадлежат хорошо известные частицы — нейтрон и протон. Большинство адронов нестабильно. В настоящее время открыто более нескольких сотен адронов. Они различаются массой, величиной электрического заряда, спином. Общим свойством, отличающим адроны от лептонов, является то, что адроны участвуют в сильных взаимодействиях в то время, как лептоны — только в слабых и электромагнитных. При наличии такого большого количества адронов стало необходимым построение схем классификации, связывающих адроны друг с другом. Так, например, принципиально различаются два класса адронов: барионы и мезоны. Вначале их различали только по массам. Так, например, к классу мезонов принадлежат π -мезоны и K -мезоны, имеющие

массу значительно меньшую, чем масса нуклона. В настоящее время открыты мезоны, имеющие массы больше массы лёгких барионов. Тем не менее, различие между барионными и мезонами сохранилось. Оказалось, что все барионы имеют сохраняющуюся величину, которой нет у мезонов. Эта величина — барионный заряд Барионы — это адроны с отличным от нуля барионным зарядом. Мезоны — адроны с нулевым барионным зарядом. Кроме того, все мезоны имеют целочисленный спин, в то время как у барионов спин полуцелый. Все эти различия наводят на мысль о том, что в отличие лептонов барионы являются составными частицами, имеющими внутреннюю структуру.

Соседние файлы в папке pdf