Открытие самой тяжелой элементарной частицы
Б.А.Арбузов (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова)Опубликовано в Соросовском образовательном журнале, N 9, 1996 г. Содержание
Электрослабое взаимодействие
Электрослабое взаимодействие объединяет электромагнитное и слабое взаимодействия в рамках единого описания. Электромагнитные взаимодействия соответствуют широкому кругу явлений, связанному с электромагнитным полем. Это и закон Кулона, и магнитные явления, и электромагнитные волны (фотоны). На протяжении последних десятилетий выяснилось, что слабые взаимодействия, приводящие к распадам многих частиц, в сильной степени подобны электромагнитным, но приводят к силам, которые в отличие от дальнодействующих кулоновых являются короткодействующими. Короткодействие означает, что частицы, соответствующие полям, осуществляющим перенос взаимодействий, имеют массу не нулевую, как фотоны, а определенную, причем довольно большую.Тогда вместо закона Кулона для потенциала, например, между двумя лептонами, мы имеем закон Юкавы:
![]() |
здесь M - масса частицы и g - соответствующий полю заряд, который несет на себе лептон, c - скорость света и






![]() ![]() | (3) |
Поясним смысл единицы массы, которая здесь использована: ГэВ = 109 эВ, а электронвольт (эВ) есть известная (внесистемная) единица энергии, равная энергии, приобретаемой одним электроном при прохождении разности потенциалов 1 В. Пользуясь знаменитым соотношением E = Mc2, мы связываем единицу энергии с массой. Далее, взаимодействие устроено так, что нейтральный промежуточный бозон Z0 может переходить в пары кварк-антикварк и лептон-антилептон, а эти пары в свою очередь могут объединяться в Z0. Идут, например, такие процессы:
![]() | (4) |
где многоточием мы обозначили пары других лептонов и кварков, которые приведены в формулах (1). Заряженные промежуточные бозоны


![]() | (5) |
На самом деле, зная набор элементарных частиц (1), можно получить переходы (4) и (5), поскольку нам надо только знать, что в переходах участвуют частицы, принадлежащие некоторой одной паре, при этом нужно следить, чтобы сохранялся электрический заряд. С небольшой интенсивностью возможны переходы между кварками из разных пар, но мы не будем обсуждать здесь этот малый эффект. Теория была создана, она хорошо описала известные факты, но промежуточные бозоны


![]() |
где под X понимается набор всевозможных состояний, например,




![]() | (7) |
Позитрон или положительно заряженный мюон с высокой эффективностью может быть зарегистрирован экспериментальной аппаратурой, и это будет служить меткой рождения

![]() |
Рис. 2. Схематическое изображение процесса рождения промежуточного бозона W в протон-антипротонном столкновении.
Кварки u и ![]() |
Что касается Z0, то здесь положение еще лучше. Ведь согласно (4) идут распады
![]() | (8) |
Таким образом, нужно зарегистрировать пары положительно и отрицательно заряженных лептонов, образующихся в распадах (8). Итак, для обнаружения тяжелых промежуточных бозонов


Точное изучение электрослабых взаимодействий
После открытия тяжелых промежуточных бозонов пошла работа по планомерному изучению новых явлений. Точность экспериментов улучшилась. На качественно новый уровень вышли исследования, когда были введены в строй встречные пучки электронов и позитронов в ЦЕРН с энергиями, достаточными для резонансного рождения Z0. А именно, энергии каждого пучка 45,51 ГэВ, складываясь, дают точно Mc2 для Z0-частицы. А это значит, что электроны и позитроны из этих пучков с очень большой вероятностью сливаются в Z0-частицу, которая затем распадается по одному из возможных каналов. Изучая каналы распада Z0, мы убеждаемся в том, что переходы (4) действительно осуществляются с предсказанной интенсивностью. Дальнейшее повышение точности позволило решить еще более сложные задачи. Дело в том, что, когда мы начинаем вычислять эффекты с высокой точностью, отдельные каналы переходов в (4) начинают влиять друг на друга. Например, промежуточный Z-бозон может перейти, как говорят, в виртуальную пару
Mt = (![]() | (9) |
Таким образом, предсказаны условия, которые необходимо выполнить для открытия t-кварка. Так же как и планета Нептун, t-кварк оказался "на кончике пера".
Публикации с ключевыми словами:
элементарные частицы - кварки - t-кварк
Публикации со словами: элементарные частицы - кварки - t-кварк | |
См. также:
Все публикации на ту же тему >> |
Астрометрия
-
Астрономические инструменты
-
Астрономическое образование
-
Астрофизика
-
История астрономии
-
Космонавтика, исследование космоса
-
Любительская астрономия
-
Планеты и Солнечная система
-
Солнце