Kakva je razlika između kvarkova i leptona?

Posted on
Autor: Peter Berry
Datum Stvaranja: 15 Kolovoz 2021
Datum Ažuriranja: 13 Studeni 2024
Anonim
Quarks and leptons for beginners: from fizzics.org
Video: Quarks and leptons for beginners: from fizzics.org

Sadržaj

Fizika čestica je potpolje fizike koje se bavi proučavanjem elementarnih subatomskih čestica - čestica koje čine atome. Početkom 20. stoljeća izvršeni su brojni eksperimentalni proboji koji su sugerirali da se atomi, za koje se vjeruje da su najmanja komponenta materije, sastoje od još manjih čestica. Nove su teorije osmišljene da objasne ovo (poput standardnog modela fizike čestica), dizajnirani su mnogi novi eksperimenti (koristeći opremu kao što su akceleratori čestica) i postupno je postalo jasno da se čestice koje čine atome mogu još više razgraditi. Dva primjera takvih čestica su kvarkovi i leptoni, i dok ove vrste čestica imaju mnogo toga zajedničkog, njihove su razlike često velike.


Kvarkovi i leptoni su obje temeljne čestice

Kvarkovi (imenovani nobelovcem Murrayem Gell-Mannom nakon citata iz knjige "Finnegans Wake" Jamesa Joycea) i leptoni trenutno se vjeruju da su najosnovnije čestice koje postoje; tj. oni se ne mogu raščlaniti na dodatne sastavne čestice. Kvarkovi i leptoni također nisu same čestice; prije se odnose na obitelji čestica, a svaka sadrži šest članova. Čarkovska obitelj čestica sastoji se od gore, dolje, vrha, dna, šarma i čudnih čestica, dok se leptoni sastoje od čestica elektrona, elektrona neutrina, muona, muonskih neutrina, tau i tau neutrino čestica. Također postoje antičestice povezane sa svakom česticom, pri čemu je anti čestica ogledalo suprotnom od odgovarajuće čestice (npr. Koja ima suprotan naboj).

Leptonovi imaju cjelovitu naknadu; Kvarkovi imaju frakcijski naboj

Leptoni imaju električni naboj ili jedne osnovne jedinice naboja (definirane kao naboj jednog elektrona), u slučaju elektrona, muona ili taua, ili bez naboja, u slučaju odgovarajućih neutrina. Kvarkovi, s druge strane, imaju djelomične naboje (+/- 1/3 ili +/- 2/3, ovisno o kvarku). Kad se ovi kvarkovi grupiraju zajedno, zbroj njihovih naboja uvijek se nadovezuje na cijeli broj. Na primjer, ako su dva kvarka i jedan kvark (s nabojevima od +2/3 i -1/3) grupirani zajedno, zbroj naboja iznosi +1 i stvara se nova čestica. Ova nova čestica je proton, jedna od glavnih komponenti atomskog jezgra.


Leptoni mogu slobodno postojati; Quarks ne mogu

Dok svi kvarkovi imaju djelomični naboj, kvark nikada neće slobodno postojati u prirodi; to je zbog temeljne sile poznate kao "jaka sila". Snažna sila, posredovana česticama koje nose silu zvane gluoni, djeluje unutar jezgre atoma i drži kvarkove međusobno privlačene. Sila između kvarkova povećava se kako se odmiču, osiguravajući da besplatni kvark nikada ne bude otkriven. Polje istraživanja posvećeno interakcijama između kvarkova i gluona naziva se kvantna kromodinamika (QCD). Leptoni su s druge strane vrlo "neovisne" čestice i mogu se izolirati.

Kvarkovi i leptoni podliježu različitim temeljnim silama

U prirodi postoje četiri temeljne sile: jaka sila (koja drži atomske jezgre i kvarkove zajedno), slaba sila (koja je odgovorna za radioaktivno raspadanje), elektromagnetska sila (koja pomaže držati atome zajedno) i gravitaciona sila (koja djeluje bilo koji objekt s masom ili energijom u svemiru). Quarki podliježu svim temeljnim silama; Leptoni, s druge strane, podliježu svim silama osim jake sile. To je zbog toga što jaka sila ima vrlo kratak domet, obično manji od sile atomskog jezgra; stoga je snažna sila općenito ograničena na ovo područje. S druge strane, slabe, elektromagnetske i gravitacijske sile mogu djelovati na mnogo većoj udaljenosti od velike snage.