Прогресс научного знания в открытии элементарных частиц

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Концепция современного естествознания
  • 15 15 страниц
  • 7 + 7 источников
  • Добавлена 02.05.2007
299 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
1. Введение
2. Элемента?рные части?цы и их классификация
2.1 Понятие элементарной частицы. История исследований
2.2 Классификация элементарных частиц
3. Силы в Природе
4. Современные методы исследования элементарных частиц и сил взаимодействия.
5. Заключение
6. Список используемой литературы

Фрагмент для ознакомления

Слабое взаимодействие гораздо слабее не только сильного, но и электромагнитного взаимодействия, но гораздо сильнее гравитационного.
Гравитационное взаимодействие элементарных частиц является наиболее слабым из всех известных. Гравитационное взаимодействие на характерных для элементарных частиц расстояниях дает чрезвычайно малые эффекты из-за малости масс элементарных частиц.
Слабое взаимодействие гораздо сильнее гравитационного, но в повседневной жизни роль гравитационного взаимодействия гораздо заметнее роли слабого взаимодействия. Это происходит потому, что гравитационное взаимодействие (как, впрочем, и электромагнитное) имеет бесконечно большой радиус действия. Поэтому, например, на тела, находящиеся на поверхности Земли, действует гравитационное притяжение со стороны всех атомов, из которых состоит Земля. Слабое же взаимодействие обладает настолько малым радиусом действия, что он до сих пор не измерен.
В современной физике фундаментальную роль играет релятивистская квантовая теория физических систем с бесконечным числом степеней свободы - квантовая теория поля. Эта теория построена для описания одного из самых общих свойств микромира - универсальной взаимной превращаемости элементарных частиц. Для описания такого рода процессов требовался переход к квантовому волновому полю. Квантовая теория поля с необходимостью является релятивистской, поскольку если система состоит из медленно движущихся частиц, то их энергия может оказаться недостаточной для образования новых частиц с ненулевой массой покоя. Частицы же с нулевой массой покоя (фотон, возможно нейтрино) всегда релятивистские, т.е. всегда движутся со скоростью света.

4. Современные методы исследования элементарных частиц и сил взаимодействия.
Исследование элементарных частиц и сил взаимодействия между ними ведется как теоретически так и экспериментально..
В теории элементарные частицы представляются как квантовое поле. Для описания свойств и взаимодействий элементарных частиц в современной теории существенное значение имеет понятие физ. поля, которое ставится в соответствие каждой частице. Поле есть специфическая форма материи; оно описывается функцией, задаваемой во всех точках (х) пространства-времени и обладающей определёнными трансформационными свойствами. Поля, сопоставляемые с элементарными частицами., имеют квантовую природу, т. е. их энергия и импульс слагаются из множества отд. порций — квантов, причём энергия Ek и импульс pk кванта связаны соотношением специальной теории относительности: Ek2 = pk2c2 + m2c2. Каждый такой квант и есть элементарная частица с заданной энергией Ek, импульсом pk и массой т. Квантами электромагнитного поля являются фотоны, кванты других полей соответствуют всем остальным известным элементарным частицам. Поле, таким образом, и есть физическое отражение существования бесконечной совокупности частиц — квантов. Специальный математический аппарат квантовой теории поля позволяет описать рождение и уничтожение частицы в каждой точке х.
Экспериментальная физика элементарных частиц делится на два больших класса: ускорительную и неускорительную.
Ускорительная физика элементарных частиц основана на методах разгона долгоживущих элементарных частиц в ускорителе до высоких энергий и столкновение их друг с другом или с неподвижной мишенью. В процессе такого столкновения удается получить очень высокую концентрацию энергии в микроскопическом объёме, что приводит к рождению новых, обычно нестабильных, частиц. Изучая характеристики таких реакций (количество рождённых частиц того или иного сорта, зависимость этого количества от энергии, типа, поляризации исходных частиц, от угла вылета и т.д.), можно восстановить внутреннюю структуру исходных частиц, их свойства, то, как они взаимодействуют друг с другом.
Неускорительная физика элементарных частиц — это процесс «пассивного наблюдения» за нашим миром. В неускорительных экспериментах поставщиком элементарных частиц является Природа, а от исследователя требуется лишь внимательно следить за происходящим. Типичные неускорительные эксперименты — наблюдение за нейтрино в так называемых нейтринных телескопах, ожидание распада протона, безнейтринного двойного бета-распада и прочих крайне редких событий в большом объеме вещества, эксперименты с космическими лучами.

5. Заключение.
От Демокрита до наших дней мы рассмотрели кратко историю элементарных частиц и сил взаимодействия между ними. В настоящее время перспективной и привлекательной для физиков является теория "Великого объединения". Эта теория призвана найти общие законы различных взаимодействий. В основе "Великого объединения" лежит тот факт, что при переходе к малым расстояниям (т.е. к высоким энергиям) увеличивается константа электрослабого взаимодействия и уменьшается константа сильного взаимодействия. Экстраполяция такой тенденции на сверхвысокие энергии приводит к равенству констант всех трех взаимодействий при некотором энергетическом масштабе, при котором происходит спонтанное нарушение симметрии "великого объединения", приводящее к возникновению масс у частиц, описывающих смешанные калибровочные поля.
В разных моделях "великого объединеия" предсказывается различная величина энергетического масштаба, но в любом случае такие энергии недостижимы в обозримом будущем ни на ускорителях, ни в космических лучах. Для проверки моделей "Великого объединения" могут использоваться либо их предсказания в низкоэнергетической области, либо космологические следствия этих моделей (по современным представлениям, на очень ранних стадиях расширения Вселенной могли достигаться температуры много большие, чем энергетический масштаб "Великого объединения").

6. Список используемой литературы.
1. Девис П. Суперсила. – М., 1986.
2. Детлаф А.А., Яворский Б.Н. Курс физики. – М., 1986.
3. Григорьев В., Мякишев Г. Силы в природе. – М., 1977.
4. Трофимова К.И. Курс физики. – М., 1990.
5. Марков М. А., О природе материи, М., 1976.
6. Газиорович С., Физика элементарных частиц, пер. с англ., М., 1969.
7. Коккедэ Я., Теория кварков, пер. с англ., М., 1971.




2

1. Девис П. Суперсила. – М., 1986.
2. Детлаф А.А., Яворский Б.Н. Курс физики. – М., 1986.
3. Григорьев В., Мякишев Г. Силы в природе. – М., 1977.
4. Трофимова К.И. Курс физики. – М., 1990.
5. Марков М. А., О природе материи, М., 1976.
6. Газиорович С., Физика элементарных частиц, пер. с англ., М., 1969.
7. Коккедэ Я., Теория кварков, пер. с англ., М., 1971.

Вопрос-ответ:

Какие элементарные частицы существуют?

Существует множество элементарных частиц, включая фермионы (к примеру, кварки и лептоны) и бозоны (например, фотоны и глюоны).

Какова история исследования элементарных частиц?

Исследования элементарных частиц начались с конца XIX века с экспериментального открытия электрона. Затем открылись протон и нейтрон, а в последующие годы было обнаружено множество других элементарных частиц.

Как классифицируются элементарные частицы?

Элементарные частицы классифицируются на фермионы и бозоны. Фермионы имеют полуцелое значение спина и подчиняются принципу Паули, в то время как бозоны имеют целое значение спина и не подчиняются этому принципу.

Какие силы взаимодействия существуют в Природе?

В Природе существуют четыре основные силы взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое. Гравитационное взаимодействие самое слабое, а сильное взаимодействие самое сильное.

Какие современные методы используются для исследования элементарных частиц?

Современные методы исследования элементарных частиц включают использование крупных адронных коллайдеров (например, Большого адронного коллайдера в ЦЕРНе), детекторов частиц, а также математических моделей и теорий.

Какая роль элементарных частиц в научных исследованиях?

Элементарные частицы играют важную роль в научных исследованиях, так как они являются строительными блоками всего материального мира. Изучение элементарных частиц позволяет лучше понять структуру Вселенной и основные законы природы.

Каким образом происходят исследования элементарных частиц?

Исследования элементарных частиц проводятся с помощью различных физических экспериментов, включающих использование ускорителей частиц, детекторов и компьютерных моделей. Ученые анализируют взаимодействие частиц, их свойства и поведение в экспериментах.

Как классифицируются элементарные частицы?

Элементарные частицы классифицируются на фундаментальные и композитные частицы. Фундаментальные частицы не имеют внутренней структуры и являются базовыми строительными блоками вселенной. Композитные частицы, в свою очередь, образуются из комбинации фундаментальных частиц.

Что такое силы в Природе?

Силы в Природе – это проявления взаимодействия между элементарными частицами. Существует четыре фундаментальные силы: гравитационная, электромагнитная, сильная и слабая. Каждая из этих сил обладает своими особенностями и влияет на поведение частиц во Вселенной.

Каковы современные методы исследования элементарных частиц и сил взаимодействия?

Современные методы исследования элементарных частиц включают использование ускорителей частиц, детекторов и компьютерных моделей. Ускорители помогают достичь высоких энергий частиц, а детекторы регистрируют и записывают результаты экспериментов. Компьютерные модели позволяют анализировать полученные данные и строить теоретические предсказания.

Какие есть методы исследования элементарных частиц и сил взаимодействия?

В современной физике используются различные методы исследования элементарных частиц и сил взаимодействия. Одним из основных методов является аксионная лаборатория, где могут исследоваться элементарные частицы и силы взаимодействия. Также применяются методы коллайдеров, в которых происходят столкновения частицы и античастицы, что позволяет изучать их взаимодействия и открывать новые частицы. Важную роль играют также методы детектирования и регистрации частиц, например, использование трековых и калориметрических детекторов. Комбинирование различных методов исследования позволяет получить более полное представление о мире элементарных частиц и сил взаимодействия.

Как гравитационное взаимодействие сравнивается с другими силами в Природе?

Гравитационное взаимодействие элементарных частиц сравнивается с другими силами в Природе. Оно является самым слабым из всех известных сил. Слабое взаимодействие гораздо слабее не только сильного, но и электромагнитного взаимодействия. Однако гравитационное взаимодействие все же является сильнее гравитационного, что может быть связано с его характеристиками и особенностями.