Классы взаимодействий
Различные процессы с элементарными частицами заметно отличаются по интенсивности их протекания. В соответствии с этим взаимодействия элементарных частиц можно феноменологически разделить на несколько классов: сильное, электромагнитное и слабое взаимодействия. Все элементарные частицы обладают, кроме того, гравитационным взаимодействием.
Сильное взаимодействие выделяется как взаимодействие, которое вызывает процессы, протекающие с наибольшей, по сравнению с другими процессами, интенсивностью. Оно приводит и к самой сильной связи элементарных частиц. Именно сильное взаимодействие обусловливает связь протонов и нейтронов в ядрах атомов и обеспечивает исключительную прочность этих образований, лежащую в основе стабильности вещества в земных условиях.
Электромагнитное взаимодействие характеризуется как взаимодействие, в основе которого лежит связь с электромагнитным полем. Обусловленные им процессы менее интенсивны, чем процессы сильного взаимодействия, а порождаемая им связь элементарных частиц— заметно слабее. Электромагнитное взаимодействие, в частности, ответственно за связь атомных электронов с ядрами и связь атомов в молекулах.
Слабое взаимодействие, как показывает само название, вызывает очень медленно протекающие процессы с элементарными частицами. Иллюстрацией их малой интенсивности может служить тот факт, что нейтрино, обладающие только слабым взаимодействием, беспрепятственно пронизывают, например, толщу Земли и Солнца. Слабое взаимодействие обусловливает также медленные распады так называемых «квазистабильных» элементарных частиц. Времена жизни большинства этих частиц лежат в диапазоне 10-8—10-10 сек, тогда как типичные времена для сильного взаимодействия элементарных частиц составляют 10-23—10-24 сек.
Гравитационное взаимодействие, хорошо известное по своим макроскопическим проявлениям, в случае элементарных частиц на характерных расстояниях (10 -13 м) даёт чрезвычайно малые эффекты из-за малости масс элементарных частиц, но может быть существенно на расстояниях ~10-33 м.
«Силу» различных классов взаимодействий элементарных частиц можно приближённо охарактеризовать безразмерными параметрами, связанными с
квадратами соответствующих констант взаимодействий. Для сильного, электромагнитного, слабого и гравитационного взаимодействий протонов при средней энергии процесса ~1 ГэВ эти параметры соотносятся как 1 : 10-2 : 10-10 : 10-38. Необходимость указания средней энергии процесса связана с тем, что для слабого взаимодействия безразмерный параметр зависит от энергии. Кроме того, сами интенсивности различных процессов по-разному зависят от энергии. Это приводит к тому, что относительная роль различных взаимодействий, вообще говоря, меняется с ростом энергии взаимодействующих частиц, так что разделение взаимодействий на классы, основанное на сравнении интенсивностей процессов, надёжно осуществляется при не слишком высоких энергиях. Разные классы взаимодействий имеют, однако, и другую специфику, связанную с различными свойствами их симметрии, которая способствует их разделению и при более высоких энергиях. Сохранится ли такое деление взаимодействий на классы в пределе самых больших энергий, пока остаётся неясным.
В зависимости от участия в тех или иных видах взаимодействий все изученные элементарные частицы, за исключением фотона, разбиваются на две основные группы: адроны и лептоны. Адроны обладают сильным взаимодействием наряду с электромагнитным и слабым, тогда как лептоны участвуют только в электромагнитном и слабом взаимодействиях. (Наличие общего для той и другой группы гравитационного взаимодействия подразумевается.) Массы адронов по порядку величины близки к массе протона, минимальную массу среди адронов имеет p-мезон: . Массы лептонов, известных до 1975— 1976 гг., были невелики ( ), однако новейшие данные свидетельствуют о существовании тяжёлых лептонов t с массами такими же, как у адронов. Первыми исследованными представителями адронов были протон и нейтрон, лептонов — электрон. Фотон, обладающий только электромагнитным взаимодействием, не может быть отнесён ни к адронам, ни к лептонам и должен быть выделен в отдельную группу. По развиваемым в 70-х гг. представлениям, фотон (частица с нулевой массой покоя) входит в одну группу с очень массивными частицами, так называемыми промежуточными векторными б о з о н а м и W+, W- , Zo , ответственными за слабое взаимодействие. W+ и W- - бозоны могут участвовать также в электромагнитном взаимодействии. В 1983 году существование всех трёх типов бозонов было доказано экспериментально в опытах со встречными протон-антипротонными пучками.
Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 886;