Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Элементарные частицы: классификация и взаимопревращение



2020-03-19 247 Обсуждений (0)
Элементарные частицы: классификация и взаимопревращение 0.00 из 5.00 0 оценок




 

Под элементарными частицами можно понимать такие микрочастицы, внутреннюю структуру которых на современном уровне развития науки нельзя представить как совокупность других частиц. Во всех наблюдавшихся до сих пор явлениях каждая такая частица ведет себя как единое целое.

Основными характеристиками классификации элементарных частиц являются масса, заряд, среднее время жизни, спин и квантовые числа.

Массу покоя элементарных частиц определяют по отношению к массе покоя электрона. Существуют элементарные частицы, не имеющие массы покоя, - фотоны. Остальные частицы по этому признаку делятся на: лептоны - легкие частицы (электрон и нейтрино); мезоны - средние частицы с массой в пределах от одной до тысячи масс электрона; барионы - тяжелые частицы, чья масса превышает тысячу масс электрона и в состав которых входят протоны, нейтроны, гипероны и многие резонансы.

Электрический заряд является другой важнейшей характеристикой элементарных частиц. Все известные частицы обладают положительным, отрицательным либо нулевым зарядом. Каждой частице, кроме фотона и двух мезонов, соответствуют античастицы с противоположным зарядом. В 1967 г. американский физик М. Гелл-Манн высказал гипотезу о существовании кварков - частиц с дробным электрическим зарядом.

По времени жизни частицы делятся на стабильные и нестабильные. Стабильных частиц пять: фотон, две разновидности нейтрино, электрон и протон. Именно стабильные частицы играют важнейшую роль в структуре макротел. Все остальные частицы нестабильны, они существуют около 10-10 - 10-24, после чего распадаются.

Помимо заряда, массы и времени жизни, элементарные частицы описываются также понятиями, не имеющими аналогов в классической физике: понятием «спин», или собственный момент количества движения микрочастицы, и понятием «квантовые числа», выражающим состояние элементарных частиц.

Согласно современным представлениям, все элементарные частицы делятся на два класса: фермионы (названные в честь Э. Ферми) и бозоны (названные в честь Ш. Бозе).

К фермионам относятся кварки и лептоны, к бозонам - кванты полей (фотоны, векторные бозоны, глюоны, гравитино и гравитоны). Эти частицы считаются истинно элементарными, т.е. далее неразложимыми. Остальные частицы классифицируются как условно элементарные, т.е. составные частицы, образованные из кварков и соответствующих квантов полей. Фермионы составляют вещество, бозоны переносят взаимодействие. [6,ст.117]

Взаимодействия между частицами обусловливают необозримое количество самых разнообразных процессов и взаимопревращений. Они делятся на три большие группы: упругое рассеяние, неупругие процессы и распады.

- При упругом рассеянии частицы не претерпевают превращений, а просто изменяют состояние своего движения. Примером может служить рассеяние а - частиц атомными ядрами в опытах Резерфорда.

- В неупругих процессах (реакциях) происходит столкновение двух частиц, сопровождающееся превращением их в частицы другого сорта. Соответствующий пример дает аннигиляция электрон-позитронной пары в два фотона. Изучение неупругого рассеяния быстрых электронов на нуклонах, начатое в конце 60-х гг., позволило установить, что протон и нейтрон состоят из огромного количества точечных объектов - партонов (от английского part - часть).

- Частицы, рождающиеся в процессах рассеяния, за редкими исключениями являются нестабильными и претерпевают распады. Они живут после рождения очень малые промежутки времени, превращаясь затем в другие частицы. Самая устойчивая из нестабильных частиц - нейтрон, обладающий средним временем жизни r = 898 ± 16 с.

Взаимопревращаемость элементарных частиц - одно из наиболее фундаментальных их свойств. При этом образующиеся частицы не входят в состав исходных частиц, а рождаются непосредственно в процессах их соударений или распадов. Для пояснения заметим, что фотон также не входит в состав атома, а рождается непосредственно в процессе перехода электрона с одного энергетического уровня на другой.

Именно в процессах взаимопревращений и открывают ранее неизвестные частицы. Для этого сталкивают друг с другом известные частицы с как можно большими энергиями, а затем исследуют продукты соответствующей реакции и те фрагменты, на которые распались образовавшиеся частицы. Генерацию частиц производят в:

- ядерных реакторах - получают искусственные радиоактивные препараты, служащие источниками частиц;

- ускорителях - формируют интенсивные пучки заряженных частиц (электронов, протонов и тяжелых ионов) с высокими энергиями. При взаимодействии первичного пучка с мишенью получаются вторичные, третичные и т.д. пучки, содержащие элементарные частицы и атомные ядра, не существующие в природе;

- ускорителях со встречными пучками - с точки зрения генерации новых частиц особенно эффективны, в них сталкиваются частицы (электроны и позитроны) с нулевым суммарным импульсом. Благодаря этому вся их кинетическая энергия может быть преобразована в энергию покоя рождающихся частиц, суммарный импульс которых также равен нулю.

[2,ст.525-527]

 


Заключение

 

В конце 19-20 вв. были сделаны фундаментальные открытия, коренным образом изменившие физическую картину мира. Прежде всего это открытие строения атома и обоснование опытным путем порядкового номера элемента в периодической системе Менделеева. Оказалось, что атом состоит из элементарных частиц, которые подчиняются законам не классической физики, а квантовой механики а порядковый номер химического элемента численно совпадает с зарядом ядра его атома. Для объяснения процессов микромира была создана квантовая физика. Одну из главенствующих ролей в создании квантовой физики сыграл Нильс Бор предложивший два постулата. С помощью которых дополнил ядерную (планетарную) модель Резерфорда и смог объяснить устойчивость ядерной модели. Момент открытия планетарной модели строения атома стал основополагающим для дальнейшего развития физики микромира.

Таким образом, за годы, прошедшие после открытия атомной модели, было выявлено огромное число разнообразных микрочастиц материи. Мир Элементарные частицы оказался достаточно сложно устроенным. Неожиданными во многих отношениях оказались свойства обнаруженных Элементарные частицы. Для их описания, помимо характеристик, заимствованных из классической физики, таких, как электрический заряд, масса, момент количества движения, потребовалось ввести много новых специальных характеристик.

 


Список использованной литературы

1. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания: 6-е изд., пере-раб. и доп./ М.: Высшая школа, 2003.

2. Яворский Б.М. Селезнев Ю.А. Физика. Справочное руководство - 5-е издание перераб.-М.: Физматлит, 2004.

3. Михайлова Л.А. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов / Издательство: Питер, 2008.

4. Хомченко. Г.П. Пособие по химии. – 4-е изд., испр. и доп. М.: ООО «Издательство Новая Волна»: Издатель Умеренков, 2002.

5. Фримантл М. Химия в действии. В 2-х ч.Ч.1: Пер. с апгл. – М.: Мир, 1998.

6. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов / Под ред. Проф. В.Н. Лавриненко, проф. В.П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.

 

 



2020-03-19 247 Обсуждений (0)
Элементарные частицы: классификация и взаимопревращение 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Элементарные частицы: классификация и взаимопревращение

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (247)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.006 сек.)