2. Свойства фундаментальных взаимодействий
Огромное многообразие физических явлений, происходящих при
столкновениях элементарных частиц, определяется всего лишь четырьмя типами
взаимодействий:
электромагнитным, слабым,
сильным и гравитационным. В квантовой
теории взаимодействие описывается в терминах обмена специфическими квантами
(бозонами), ассоциированными с данным типом взаимодействия.
Процесс а +b → c + d в виде диаграммы Фейнмана (рис. 1)
выглядит следующим образом: R – виртуальная частица, которой обмениваются
частицы а и b при взаимодействии, определяемом константой взаимодействия α = g2/ћc,
характеризующей силу взаимодействия на расстоянии, равном радиусу
взаимодействия. Виртуальная частица
может иметь массу Мх и при обмене этой частицей происходит
передача 4-импульса t = –q2. |
Таблица 6. Основные типы взаимодействий и их характеристики
Тип | Константа | Радиус, см |
Потенциал | Переносчик взаимодей- ствия |
Взаимодей- ствующие частицы |
Время взаимо- действия, сек |
Поперечное сечение, см2 |
Сильное | r > rp | 10-13 | 1/rn
или e-r/a |
π,ρ,ω,... | адроны, ядра |
10-23 | 10-24 |
r < rp | 10-14 | ±αs/r + ær | g1,...,g8 глюоны |
кварки, глюоны |
10-24 | 10-24 | |
Электро- магнитное |
∞ | 1/r | γ фотон |
заряжен. частицы, фотон |
10-23–10-16 | 10-27 | |
Слабое | 10-16 | Z0, W+, W- бозоны |
лептоны, адроны |
>10-12 | 10-40 | ||
Гравита- ционное |
∞ | 1/r | G гравитон |
все частицы | ∞ |
Наиболее полно и последовательно изучены электромагнитные взаимодействия,
которым подвержены все заряженные частицы и фотоны. Переносчик взаимодействия – фотон. Для электромагнитных сил константа взаимодействия численно равна
постоянной тонкой структуры αe = e2/ћc = 1/137.
Впервые слабые взаимодействия наблюдались при β-распаде атомных ядер. И, как оказалось, эти распады связаны с превращениями протона в нейтрон в ядре и обратно: р → n + е+ + νe, n → р + е- + e. Возможны и обратные реакции: захват электрона е- + р → n + νe или антинейтриноe+ p → е+ + n.
Слабое взаимодействие было описано Энрико Ферми в 1934 г. в терминах
четырехфермионного контактного взаимодействия, определяемого константой Ферми GF = 1.4·
10-49
эрг·см3.
На диаграмме Фейнмана (рис. 2а) показана реакция взаимодействия антинейтрино с протоном, осуществляемая путем обмена W±-бозоном. Такая реакция называется реакцией с заряженным током. Обмен нейтральным Z0-бозоном (рис. 26) называется реакцией с нейтральным током.
После открытия нейтральных слабых токов получила подтверждение гипотеза С. Вайнберга, А. Салама, Ш. Глэшоу о том, что электромагнитные и слабые взаимодействия могут быть объединены в единую электрослабую теорию.
Теория сильного взаимодействия строится аналогично электродинамике и называется квантовой хромодинамикой (КХД). Она стала развиваться после высказанной в 1964 году М. Гелл-Маном и Г. Цвейгом (США) гипотезы о существовании кварков. Эксперименты по глубоконеупругому ер-рассеянию подтвердили эту гипотезу. Они показали, что нуклоны не являются точечными объектами, а состоят из кварков. В настоящее время установлено существование шести разновидностей кварков и, d, s, с, b, t и соответствующих им антикварков. Их названия происходят от английских слов up, down, strange, charm, beauty, truth. Кварки имеют дробный электрический заряд, равный 2/3 заряда электрона (u-, с-, t-кварки) и -1/3 заряда электрона (d-, s-, b-кварки). Антикварки имеют противоположные знаки зарядов. Нуклоны состоят из трех кварков (например, протон – uud, нейтрон – udd), а мезоны – из кварка и антикварка (например, π+-мезон – u, π--мезон – d). Чтобы избежать противоречия с принципом Паули, при обсуждении структуры Ω-(sss)-, Δ++(uuu)- и Δ-(ddd)-барионов Н.Н. Боголюбовым, Б.В.Струминским и А.Н.Тавхелидзе, а также М.И. Ханом и И. Намбу было введено новое квантовое число "цвет", принимающее три значения, условно названные "красный", "зеленый", "синий", причем сумма этих цветов дает бесцветное состояние, т.е. состояние, в котором квантовое число "цвет" равно нулю. Взаимодействие между кварками осуществляется путем обмена бозоном, названным глюоном. Это нейтральная безмассовая частица. Главная характеристика ее – цветовой заряд, грубый аналог электрического заряда. Однако вместо двух типов электрических зарядов, названных "плюс" и "минус", в КХД имеется три цветовых (сильных) заряда – "красный", "синий", "зеленый" и три соответствующих антизаряда. Сильный заряд кварков может принимать три значения. Взаимодействие между кварками сводится к обмену цветом, т.е. к обмену глюоном. Можно представить, что глюон составлен из двух цветов – цвета и антицвета (табл. 7).
Всего таких комбинаций может быть 9, но одна из диагональных комбинаций нейтральна по цвету. Остается 8 действующих комбинаций, т.е. 8 глюонов. Условное обозначение цветами разных состояний кварков и глюонов и дало название теории взаимодействия кварков и глюонов – "квантовая хромодинамика". Экспериментальным подтверждением КХД явилось обнаружение кварковых и глюонных струй в е+е--аннигиляции (рис. 3).
В отличие от лептонов, которые наблюдаются в свободном состоянии, кварки и глюоны существуют только в связанном состоянии и не вылетают из адронов. Поэтому для сильных взаимодействий рассматриваются две области: область, для которой радиус взаимодействия r больше размера нуклона rN и область, для которой радиус взаимодействия r меньше rN. В первом случае взаимодействие можно рассматривать как обмен пионом (квантом ядерного поля). Тогда константа взаимодействия . Во втором случае происходит обмен глюоном и константа взаимодействия имеет более сложный характер и выражается через фундаментальную постоянную КХД-теории Λ (Λ = 100 – 300 МэВ/с) и квадрат переданного импульса q2. При этом величина константы взаимодействия существенно меньше единицы для больших значений q2: . Поскольку на малых расстояниях взаимодействие между кварками очень слабое и константа взаимодействия αs < 1, это состояние называется "асимптотическая свобода". На больших расстояниях (> rN) цветные силы возрастают, они как бы удерживают кварки и не дают им вылететь из адрона. Это состояние невылетания называется "конфайнмент".
Гравитационное взаимодействие характеризуется
гравитационной постоянной 1 : 10-2 : 10-10 : 10-38, в котором за единицу принято значение константы для сильного взаимодействия. Далее следуют значения констант для электромагнитного, слабого и гравитационного взаимодействий. Другие характеристики взаимодействий можно увидеть в табл. 9. 2.1. Константы взаимодействий и последствия их сравненияКонстанта электромагнитного взаимодействия αе = 1/137. Константа слабого взаимодействия αW = GF·mp2 = 10-5, где GF = 10-49 эрг/см2 – константа Ферми. Константа сильного взаимодействия
где Λ = 100 МэВ – фундаментальная константа КХД, a ≈ 1/4 (для 6 кварков). Константа гравитационного взаимодействия αG = GN·mp2 = 10-38, где GN
= 7.8·10-8
г-1·см3·с2
– константа Ньютона. Мх ≈ 1016 ГэВ. Если объединить слабое взаимодействие с сильным, т.е. положить αW ≈ αs(m), то Мх ≈ 1015 ГэВ. Если объединить все взаимодействия, т.е. приравнять αG ≈ αW ≈ αе ≈ αs, то Мх = МПл · αu1/2 ≈ 1018 ГэВ, где МПл = G-1/2
≈ 1019
ГэВ – масса Планка.
2.2. Константа сильного взаимодействияОстановимся подробнее на константе сильного взаимодействия
Λ ~ 0.1 ГэВ – масштабный параметр КХД, μ2
– характерный импульс кварка в адроне, b = 11 – 2nf/3; nf
– число ароматов кварков. a + b = c + d, где
(,E)
– 4-импульс соответствующей частицы, причем
2
= m2. Квадрат переданного 4-импульса
На рис. 6 и 7 проиллюстрирована аналогия между процессами в КЭД и КХД. На этих рисунках изображены диаграммы, описывающие поляризацию в КЭД и в КХД.
В КЭД наступает поляризация
вакуума из-за рождения е+е--пар, которые экранируют
электрический заряд. Точность КЭД определяется количеством е+е--петель
и числом αе,
используемыми при вычислении сечений в теории возмущений. Поскольку αе
< 1, ряд оказывается сходящимся и квантовая электродинамика рассматривается
в настоящее время как наиболее точная теория в физике высоких энергий.
Зависимость константы сильного взаимодействия αs
от расстояния r показана на рис. 8.
2.3. Свойства основных типов взаимодействий для фундаментальных фермионовВ табл. 7 представлены основные типы взаимодействий и их диаграммы для кварков и лептонов. Таблица 7. Основные типы взаимодействий для кварков и лептонов
Сравнение конфигураций силовых линий в сильном и электромагнитном взаимодействиях представлено на рис. 9.
Рис. 9. Сравнение конфигураций силовых линий в сильном (а) и злектромагнитном (б) взаимодействиях. Силовые линии: а – цветовое поле q с потенциалом V(r) ~ r имеет вид струны; б – кулоновскос поле е+е- с потенциалом V(r) ~ 1/r. Цветовое поле q
(схематически представлено на рис. 9а в виде струны), подвергнутое возбуждению,
разрывается и эта процедура приводит к образованию двух струн, а при последующих
возбуждениях – к образованию многих струн.
Схематическое изображение разных взаимодействий, происходящих на кварковом уровне, показано на рис. 11.
2.4. Использование основных закономерностей теории относительностиВ теории относительности используется соотношение между массой (m), энергией (Е), импульсом () частицы m2c4 = E2 − p2c2 = 2c2, (pxpypzE/c), где
– 4-импульс частицы. с = 299792458.2 м/с ≈ 3·1010 см/с (точность ±0.2 м/с). При описании процессов взаимодействия центральной величиной является действие S. Для свободной нерелятивистской частицы с кинетической энергией Ткин, действие от момента t1 до t2
Для более сложных систем, имеющих кинетическую энергию Ткин и потенциальную энергию U,
где L – функция Лагранжа: L = Ткин – U. Для поля действие dx4 = (cdt, d), – Лагранжиан или плотность функции Лагранжа в точке x(ct, ). Для взаимодействующих систем справедлив вариационный принцип Ферма: δS = 0. Основной смысл заключается в том, что эта величина
содержит всю динамику взаимодействия полей и частиц. 2.5. Применение квантовой теории в физике частиц
Теоретический аппарат для описания явлений в физике
элементарных частиц даст квантовая теория поля. ћ = 1.05·10-27 эрг·с – постоянная Планка. Физика элементарных частиц имеет дело с квантовыми,
релятивистскими процессами, в которых величина действия S сравнима с Н, а
скорость v со скоростью света с. |