Рубрика: (Большой взрыв) | Автор: Астроном | Дата: 05-09-2008

В любой науке, не только в физике, есть утверждения, доказательство которых приходится откладывать до лучших времен. А уж когда имеешь дело с экспериментом, гипотез никак не избежать. Строгая теория придет потом, а на первых порах это единственная возможность как-то осмыслить и привести в порядок результаты опытов.Чтобы лучше понять природу и свойства сил, запирающих кварки внутри частиц, физики строят теоретические модели. Эти модели не только учитывают уже известные факты, но и содержат новые предположения Результаты модельных расчетов проверяются опытом Модель уточняется. За этим следуют новые эксперименты.Неожиданный результат получается, если с помощью хромодинамики вычислить массу кварков на малых расстояниях, где они свободные, почти не взаимодействующие частицы. Оказывается, невзаимодействующие кварки очень легки: они весят в 100 раз меньше нуклона. Большей массой обладает кварк, входящий в состав странных частиц, но и он почти в 10 раз легче нуклона. Лишь у«очарованного»и«прелестного»масса больше, чем у нуклона. Но эти кварки встречаются редко, окружающее нас вещество можно«слепить»почти без всякого их участия. Их было много лишь тогда, когда происходил синтез кваркового вещества.С первого взгляда идея о легких кварках может показаться странной—как же из трех легких кварков«склеить»тяжелый нуклон? Откуда взять недостающую массу? Нельзя, однако, забывать о том, что нуклон состоит из трех кварков и окружающей их глюонной«шубы». Она-то в основном и дает недостающую массу всего«голые»кварки в центре нуклона. Но чуть только мы попытаемся«растащить»их, как тотчас возникнет сильное поле взаимодействия и кварки прибавят в весе. Чем дальше от центра частицы, тем они тяжелее.Картина будет еще точнее, если читателю удастся представить себе пару взаимодействующих кварков в виде упругой глюонной струны с кварковыми зарядами на концах (вроде северного и южного полюса у намагниченного стержня), между которыми натянут жгут силовых линий глюонного поля. Когда кварки расходятся н струна натягивается слишком сильно, она может лопнуть и на месте разрыва сразу же вырастут два новых кварковых заряда. Разрывая такую струну, нельзя получить свободные кварки. А чтобы струна не сжалась в точку, можно предположить, что кварки вращаются вокруг ее центра. Возникающая при этом центробежная сила растягивает струну и компенсирует ее стремление сжаться. У частицы, как у вращающегося волчка, возникает момент вращения—спин.

Метки:, , , , , , , , , , ,

Посмотрите:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка ... Загрузка ...
Google Bookmarks БобрДобр.ru RUmarkz МоёМесто.ru Mister Wong


Войдите, для комментирования.