Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Fragen — это динамичный шутер от первого лица, пропитанный адреналином и напряжённой атмосферой. Вы можете сражаться как в одиночку, так и в составе команды. Независимо от того, выберете ли вы свободный бой или командный режим, ваша главная задача — остаться в живых и одержать победу.

FRAGEN

Шутер, Экшены, Шутер от первого лица

Играть

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 9 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 46 постов
  • AlexKud AlexKud 33 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
95
DmitriyRogozin
DmitriyRogozin
6 лет назад
Новости

На БАК обнаружили экзотические частицы из пяти кварков⁠⁠

Все, что вы видите вокруг, состоит из элементарных частиц — кварков и лептонов, которые могут объединяться с формированием более крупных частиц, таких как протоны или атомы. Но этим не ограничивается: эти субатомные частицы могут также соединяться экзотическим образом, какого мы никогда не видели. Коллаборация ЦЕРН LHCb объявила об открытии новых частиц, которые получили название «пентакварков». Результаты их работы могут помочь нам открыть множество загадок теории кварков, важнейшей части Стандартной модели.

На БАК обнаружили экзотические частицы из пяти кварков

Кварки впервые были предложены для объяснения странностей новых частиц, обнаруженных в космических лучах и в ходе экспериментов на коллайдерах в середине 20 века. Этот растущий «зоопарк» по всей видимости фундаментальных частиц вызвал смятение в рядах физиков, которые обожают простоту и порядок — и очень не любят плодить основные принципы. Знаменитый итальянский физик Энрико Ферми подметил настроение коллег и сказал следующее: «Молодой человек, если бы я мог упомнить названия всех этих частиц, я был бы ботаником».


К счастью, в 1960-х годах американский физик Мюррей Гелл-Манн заметил в зоопарке частиц закономерности, подобные тем, которые подметил Дмитрий Менделеев, составляя периодическую таблицу химических элементов. Подобно тому, как периодическая таблица подразумевает существование вещей, которые меньше атомов, теория Гелл-Мана предполагала существование нового класса фундаментальных частиц. Физики частиц в конечном итоге смогли объяснить, что сотни частиц в зоопарке состоят из гораздо меньшего числа действительно фундаментальных частиц, называемых кварками.


Загадочные адроны

В Стандартной модели есть шесть типов кварков — нижний, верхний, странный, очарованный, красивый и истинный. У них также есть спутники в виде антиматерии — считается, что у каждой частицы есть версия из антиматерии, практически идентичная ей, но с противоположным зарядом. Кварки и антикварки объединяются с созданием частиц, известных как адроны.


Согласно модели Гелл-Манна, есть два широких класса адронов. Одна из частиц состоит из трех кварков — барионов (которые включают протоны и нейтроны, составляющие атомные ядра) — и других частиц, состоящих из кварка и антикварка, то есть мезонов.


До недавних пор барионы и мезоны были единственными типами адронов, которые наблюдались экспериментально. Но в 1960-х годах Гелл-Манн также вывел возможность более экзотических комбинаций кварков, таких как тетракварки (два кварка и два антикварка) и пентакварков (четыре кварка и один антикварк).


В 2014 году LHCb, где проводится один из четырех гигантских экспериментов на Большому адронном коллайдере ЦЕРНа, опубликовал результаты, показывающие, что частица Z(4430)+ была тетракварком. Это породило поток интереса к новым экзотическим адронам. Затем, в 2015 году, LHCb анонсировал открытие первого в истории пентакварка, который прибавил совершенно новый класс частиц в семейство адронов.


Результаты, представленные LHCb сегодня, расширяются после того первого открытия пентакварков за счет обнаружения дополнительных таких частиц. Это стало возможно благодаря потоку новых данных, записанных во время второго запуска Большого адронного коллайдера. Лиминг Чжан, профессор Университета Цинхуа в Пекине и один из физиков, которые проводили измерения, говорит, что «сейчас у нас в десять раз больше данных, чем в 2015 году, что позволяет нам видеть более интересные и тонкие структуры, чем раньше». Когда Лиминг и его коллеги исследовали оригинальный пентакварк, обнаруженный в 2015 году, они были удивлены, узнав, что он разделился на две части. Изначальный пентакварк представлял собой две отдельные частицы-пентакварка, которые имели настолько похожие массы, что их приняли за одну частицу.


Но два пентакварка по цене одного — это еще не все интересные новости. LHCb также нашел третий пентакварк с массой поменьше, чем у первых двух. Все три пентакварка состоят из одного нижнего кварка, двух верхни, очарованного кварка и очарованного антикварка.


Большой вопрос заключается вот в чем: какова точная внутренняя структура этих пентакварков? Один из вариантов заключается в том, что они действительно состоят из пяти кварков, причем смешанных равномерно в одном адроне. Другая возможность в том, что пентакварки на самом деле представляют собой барион и мезон, которые слиплись воедино с образованием слабо связанной молекулы, подобно тому, как протоны и нейтроны связываются вместе внутри атомного ядра.


Томаш Скварницкий, профессор физики в Сиракузском университете в Нью-Йорке, который также работал над измерением, рассказал, что новое состояние обладает «массой, которая дает подсказки о внутренней структуре пентакварков». Наиболее вероятный вариант состоит в том, что эти пентакварки являются барион-мезонными молекулами, добавляет он. Чтобы быть абсолютно уверенными, физикам нужно будет провести дополнительные эксперименты, а также разработать теорию. Это значит, что история пентакварков еще далека от завершения.


Эти результаты завершают неделю невероятных объявлений LHCb, в числе которых открытие нового вида асимметрии материи и антиматерии. БАК пока не обнаружил никаких частиц, выходящих за рамки Стандартной модели, которые могли бы помочь объяснить загадки вроде темной материи, невидимой и неизвестной субстанции, составляющей большую часть материи во Вселенной.


Однако эти захватывающие измерения показывают, что многое еще предстоит узнать о частицах и силах Стандартной модели. Возможно, наш лучший шанс найти ответы на большие вопросы, стоящие перед фундаментальной физикой, заключается в более детальном изучении частиц, о которых мы уже знаем, а не в открытии новых. В любом случае, многое еще предстоит открыть.

https://hi-news.ru/research-development/na-bak-obnaruzhili-e...

Показать полностью 1
Новости Кварки Наука Бозон хигса Коллайдер Длиннопост
16
2
LogiNick
LogiNick
6 лет назад

Принцип неопределенности | Строение атома⁠⁠

Атом Кварки Видео Образование
4
491
cicatrix
cicatrix
6 лет назад
Серия Физика

Кварки - кирпичики материи⁠⁠

К началу 60-х годов 20 века, физики располагали целым зоопарком открытых элементарных частиц, подверженных сильному взаимодействию (такие частицы называют адроны и у них есть собственный коллайдер). Этот «зоопарк» насчитывал к тому времени более 100 видов открытых адронов. Почти каждый год открывалась какая-то новая частица, и многим это не нравилось – было очевидно, что открытые частицы не отражали предельный или «фундаментальный» уровень материи. Само слово «фундаментальный» предполагает, что частица не имеет составных частей, иными словами, её нельзя разобрать на части или разделить. Так же многим было очевидно (однако, экспериментально это не было на тот момент подтверждено), что в природе не может быть такого количества фундаментальных строительных блоков или «кирпичиков», если хотите. Поэтому гипотеза о новых фундаментальных частицах, из которых можно строить адроны, казалась вполне правдоподобной.

До того это всех достало, что в 1964 году аж два физика, американец Ма́рри (Мюррей) Гелл-Ма́н (Murray Gell-Mann) и Джордж Цвейг (George Zweig) независимо друг от друга предложили новую модель, в которой адроны состояли из более мелких составных частей, а уже через год эту модель дополнили и развили.


Если кому интересно, как Гэлл-Манн дошёл до жизни такой, гуглим Eightfold way (Восьмеричный путь). Модель изначально предлагала 3 вида таких кирпичиков, а поскольку Гэлл-Манн в то время перечитывал роман Джеймса Джойса (James Joyce) «Поминки по Финнегану» (в оригинале Finnegans Wake), где в одном из эпизодов чайки кричат “Three quarks for Muster Mark”, слово quark ему приглянулось, вот он и назвал эти частицы кварками.


Четыре года спустя, в 1968 году, в Национальной ускорительной лаборатории SLAC (Стенфорд), операторы безбожно тратили деньги американских налогоплательщиков, развлекаясь тем, что обстреливали ни в чём не повинные протоны хорошенько разогнанными электронами, фотографируя последствия.


Результат экспериментов схематично показан на рисунке ниже – видно, что в ряде случаев электрон пролетал протон насквозь, а в других случаях – отскакивал от каких-то препятствий.

На самом деле, фотографии столкновений на ускорителях частиц выглядили примерно так (рисунок не от конкретно этого опыта, просто для представления о том, как выглядит результат эксперимента на ускорителе):

Всё говорило о том, что протон неоднороден и состоит из более мелких частиц. Физики, работающие на SLAC даже не хотели называть открытые ими частицы «кварки», как предлагал Гэлл-Манн. Ричард Фейнман даже придумал для них другое название – «партон» (от part – часть), однако название «кварк» уже закрепилось и сейчас партонами называют все виды составных частей адронов (кварки, анти-кварки и глюоны).


Для того, чтобы расчёты теоретической модели работали, было необходимо немыслимое: «раздробить» заряд электрона, считавшийся до этих пор элементарным (неделимым). Так один тип кварков должен был иметь положительный электрический заряд в 2/3 заряда электрона, а другой – отрицательный заряд в 1/3. Как-то, Гэлл-Манн со своим коллегой Гаральдом Фрицшем обсуждали классификацию кварков и забрели в кафе Baskin-Robbins, где предлагали 31 вкус (flavour) мороженного. Так, благодаря мороженному, типы кварков получили название flavour (изначально – вкус, но в русскоязычной литературе используется термин «аромат»). На всякий случай напомню: ничего общего с реальным вкусом или ароматом кварков данный термин не имеет. Строго говоря, это общее название квантовых чисел (читай — характеристика или свойство), характеризующее тип кварка.


Всего известно о 6 ароматах кварков: верхний (u – up), нижний (d – down), очаровательный (c – charm), странный (s – strange), истинный (t – truth или top) и прелестный (b – beauty или bottom).

Названия ароматов – причуда учёных. Верхний и нижний ароматы были названы, потому что имели разные верхние и нижние компоненты изоспина (ещё одно из свойств кварков), название «странный» было дано кваркам, которые были обнаружены в «странных частицах», открытых в космических лучах ещё до предложенной кварковой модели. Странным в них было то, что у них был странно-долгая продолжительность жизни. Очаровательный аромат был назван Шелдоном Ли Глэшоу и Джеймсом Бьёркеном, работающими в то время на SLAC, по их словам за «очарование и симметрию, которую он привнёс в субъядерный мир». Названия top и bottom были предложены Хаимом Харари, так как они являются «логическими партнёрами» верхнего и нижнего кварков. Хотя, названия последних двух в англоязычной литературе обычно приводятся как top и bottom, но, чтобы не путать up с top, а down с bottom, в русскоязычных источниках используются названия истинный и прелестный. Truth не прижилось, а вот названием прелестный (beauty) иногда пользуются на ускорителях, когда говорят о них, как о «фабриках красоты» (beauty factories). Что между ними общего? Если смотреть по рядам, то масса растёт слева направо, но все сохраняют электрический заряд и спин. Столбцы на картинке представляют собой т. н. «поколения». Чтобы этот пост не превратился в путеводитель по физике частиц, далее будем касаться только верхнего и нижнего кварков, так как почти вся материя нашей вселенной состоит именно из них.


Кварк – частица очень хрупкая и не может существовать в одиночку. Отдельно кварк может прожить невообразимо малое время – менее 3 × 10⁻²⁴ секунды. Ему просто необходимо общество других кварков. Почему? Дело в том, что кварки любят обмениваться энергией с соседями, для чего постоянно посылают соседям «пакеты» энергии, которые называются глюоны. Если кварк не получит энергии взамен утраченной, он попросту исчезнет. Навание глюон произошло от английского слова glue (клей), и очень точно описывает их суть.

Глюоны являются переносчиком сильного ядерного взаимодействия – одной из четырёх фундаментальных сил природы (электромагнитной, сильной, слабой и гравитации). Мы все видели результат электромагнитного взаимодействия или гравитации, однако дальность действия сильного взаимодействия очень мала – она проявляется лишь на расстояниях порядка размера атомного ядра. Так почему же она «сильная»? Потому что на расстоянии её действия, она действительно очень сильна. Эта сила склеивает кварки друг с другом, и ещё остаётся достаточно, чтобы склеить вместе протоны и нейтроны в атомном ядре. Собственно, энергия звёзд – энергия термоядерного синтеза, есть ни что иное, как одно из проявлений сильного ядерного взаимодействия.


Эта сила замечательна ещё и тем, что в отличие от электромагнитного, сила которого убывает с расстоянием, сильное взаимодействие до определённого предела становится тем сильнее, чем взаимодействующие частицы дальше друг от друга. Это похоже на пружину (однако, это неверная аналогия, и ниже я объясню почему): чем сильнее ее растягивать, тем сильнее она будет сжиматься и тем больше у нее будет энергии. Чтобы сильнее стягивать кварки, сильное взаимодействие создает новые глюоны. И чем дальше мы их растягиваем, тем больше глюонов создается.


Сильное взаимодействие так же имеет свой заряд (по аналогии с электрическими зарядами в электромагнитизме), но он не электрический, а цветовой. Да, кварки и глюоны все разноцветные. Нет, разумеется, они слишком малы, чтобы иметь цвет в нашем повседневном смысле (их размер на много порядков меньше, чем длины волн видимого цвета). Тем не менее, кварки могут обладать неэлектрическим «зарядом», которому присвоен определённый «цвет». Строго говоря, это ещё одно квантовое число (читай свойство), которым можно охарактеризовать кварк. Вообще, тот же Фейнман назвал идиотами своих коллег-физиков, кто придумал именовать данный вид заряда «цветом», но что поделать, название прижилось, к тому же, изменение цветового заряда у кварков действительно напоминают процесс смешения цветов. Физики раскрасили кварки в три основных цвета (условно: красный, зелёный и синий), а так же дополнили картину «анти-цветами» (анти-красным, анти-зелёным и анти-синим).

Комбинации цветовых зарядов красный + синий + зелёный, либо анти-красный + анти-синий + анти-зелёный, либо любая пара цвет + анти-цвет дают бесцветный (нулевой цветовой заряд).


Все адроны имеют нулевой цветовой заряд, соответственно, чтобы этого добиться, нужно либо скомбинировать три дополняющих друг друга до нулевого цветовые заряды (красный + синий + зелёный), и тогда получится класс частиц, называемых барионы, либо скомбинировать кварк и анти-кварк, и тогда получится мезон.


Глюоны, испускаемые кварками так же имеют цветной заряд, более того, при выпуске глюона определённого «цвета», сам кварк тоже изменит цвет, так как глюон «унесёт» с собой определённый цветовой компонент. Схематично данный процесс показан на следующей анимации:

Давайте же разберёмся, почему сила, стягивающая кварки вместе – сильное ядерное взаимодействие, увеличивается при увеличении расстояния – это происходит из-за того, что в пространстве между кварками не происходит квантовых флуктуаций, описанных в предыдущем посте, кварки как бы сдавливает друг с другом под давлением квантовой пены. Это эффект сродни описанному в том же посте эффекту Казимира. Как я уже упомянул выше, сравнение глюонов с пружиной – не совсем верная аналогия, на самом деле кварки сдавливаются вместе внешним давлением квантовых флуктуаций. На анимации красным полем показан усреднённый уровень энергии вокруг двух кварков. Между кварками наблюдается провал.

Чем дальше расходятся кварки друг с другом, тем больше энергии в виде «глюонов» вкачивается в пространство между ними. Как уже было сказано в другом посте, чтобы создать по-настоящему пустое место, нужно много энергии. Но в какой-то момент энергия этих созданных глюонов становится настолько большой, что выгоднее становится создать новую пару кварк-антикварк, чем продолжать плодить глюоны. Много глюонов исчезает, вместо них появляются кварк и антикварк. В момент появления кварк-антикварковой пары из четырех кварков создаются два мезона, каждый из которых бесцветен. Данное явление получило название Конфайнмент (удержание цвета). По этой же причине, схема протона и нейтрона, на которой обычно показано по три кварка так же неверна. Протон и нейтрон могут содержать какое угодно (нечётное!) число кварков, однако большая часть их – виртуальная (то есть, создана в паре со своим анти-кварком). Самым близким по прадоподобности условным изображением строения протона, что удалось найти, приведено ниже – несколько кварков в квантовой пене (в данном случае – 5, но может быть и 7, 9, 11 – любое нечётное количество, важно лишь, чтобы их суммарный электрический заряд был равен +1, а суммарный цветовой заряд – 0):

На рисунке видно, что помимо верхнего и нижнего кварков, в данный конкретный миг времени в протоне так же присутствует кварк-антикварк пара виртуальных странных кварков. Через миг они могут исчезнуть, а взамен них может появиться ещё какое-нибудь количество виртуальных пар. Так же виден вакуум, который образовался в пространстве между ними. Глюоны, которыми обмениваются кварки, подавляют флуктуации и окружающая квантовая пена сдавливает кварки друг с другом, что и является проявлением сильного фундаментального взаимодействия.


Так же, будет заблуждением считать, что масса протона или нейтрона есть результат взаимодействия кварков с полем Хиггса. Безусловно, данное взаимодействие даёт им какую-то массу (порядка всего 1%). Остальная масса – энергия. Энергия глюонов, которыми постоянно обмениваются кварки.

Показать полностью 9
Квантовая физика Кварки Наука Фундаментальные частицы Гифка Длиннопост
99
13
Will1309
Will1309
6 лет назад

Немного о том, из чего собран наш мир.⁠⁠

Это не секрет - всё вокруг нас состоит из молекул, молекулы из атомов , атомы из нуклонов и электронов, нуклоны из кварков и взаимодействий переносчиками которых являются бозоны. Всё это очень похоже на матрешку: каждый уровень открывает новые части, новые законы и новые принципы взаимодействия. И с первого взгляда в этом разнообразии сложно разобраться. Со второго тоже. Одна из причин этого в том, что многие законы по которым взаимодействуют частицы контринтуитивный , но на деле всё это весьма занимательно.

В роли объединяющих всё сил выступают четыре вида взаимодействия: гравитационное, сильное, слабое и электромагнитное; стоит отметить, что гравитационное взаимодействие в лабораторных условиях пренебрежительно мало, а электромагнитное и слабое являются(теоретически) проявлением одного и того же взаимодействия - электрослабого. Всем известный бозон Хиггса является квантом поля Хиггса, которое обуславливает наличие массы у переносчиков слабого взаимодействия и фермионов. У всех взаимодействий есть частицы-переносчики - бозоны, с их помощью описываются взаимодействия между другими фундаментальными частицами. Например два электрона являясь отрицательными отталкиваются друг от друга обмениваясь виртуальными фотонами - переносчиками электромагнитного взаимодействия; виртуальные частицы ведены в квантовую физику для описания принципов взаимодействия. Другим примером являются глюоны, они являются переносчиками сильного взаимодействия и служат для связей кварков в протонах и нейтронах, а также, превосходя силы электромагнитного взаимодействия, удерживают протоны внутри ядра. Слабое взаимодействие обусловливает изменение и распад элементарных частиц, его примером может быть бета-распад нейтрона, при котором один из кварков нейтрона изменяется в результате слабого взаимодействия при этом появляется W− - бозон - это и есть один из переносчиков слабого взаимодействия(также существуют W+ и Z0 - бозоны), в свою очередь W− -бозон распадается на электрон и антинейтрино. Кроме бозонов-переносчиков взаимодействий существуют.

Второй большой частью стандартной модели являются фермионы. Не вдаваясь в подробности это фундаментальные частицы в результате взаимодействия которых образуется вещество. Среди фермионов выделяют две большие группы фундаментальных фермионов: кварки и лептоны. Кварки делятся на шесть ароматов (верхний, нижний, странный, очаровательный,прелестный и истинный - обожаю физиков за эти названия), имеют античастицы и делятся на три поколения, причём из-за большой массы кварки второго и третьего поколения нестабильны и по факту все протоны и нейтроны состоят из первого поколения. Кварки имеют цветной заряд , для сравнения у электрического заряда есть два варианта - положительный и отрицательный, цветной же имеет три возможных значения и благодаря тому что у глюонов(сильное взаимодействие) так же присутствует эта характеристика у глюонов(переносчики сильного взаимодействия) в результате чего из кварков образуются частицы наподобие протонов и нейтронов. У лептонов та же структура - они делятся на три поколения, по два в каждом (электрон, нейтрино, мюон, мюонное нейтрино, тау-лептон и тау-нейтрино) и их античастицы, и так же как и у кварков стабильно только первое поколение, но в отличии от кварков, лептоны не подвергаются сильному взаимодействию и их возможно обнаружить в свободном состоянии, как электроны так и нейтрино, но последние в следствии своих особенностей почти не взаимодействует с веществом.

Образуемые кварками нуклоны могут иметь положительный электромагнитный заряд(протоны) или нейтральный (нейтроны) - они образуют положительно заряженные ядра атомов, электроны имея отрицательный заряд компенсируют этот заряд делая атом нейтрально заряженным.Положительный и отрицательный заряд частиц, электромагнитное взаимодействие и причины по которым электрон не падает на атом займет объём, сравнимый с вышеизложенным , а потому я оставлю для следующей статьи)

Показать полностью
[моё] Кварки Лептон Текст
8
15
inotrader
inotrader
7 лет назад

На Большом адронном коллайдере обнаружили две новые частицы⁠⁠

Как сообщают ученые, новое открытие стало шагом в понимании физиками сильного взаимодействия, которое является «одним из четырех фундаментальных взаимодействий в природе».

На Большом адронном коллайдере обнаружили две новые частицы

Фото: Globallookrpess

На Большом адронном коллайдере обнаружили два новых бариона и свидетельства существования одного нового тетракварка.


Как сообщают ученые, новое открытие стало шагом в понимании физиками сильного взаимодействия, которое является «одним из четырех фундаментальных взаимодействий в природе».


Ученые исследовали взаимодействие нейтрального бариона, состоящего из кварка и антикварка. Новые частицы обнаружили со значимостью в 12,7 и 12,6 стандартных отклонения при том, что достаточным для заявления о новой частице достаточно пяти отклонений. Данные исследований приводятся на сайте Европейской организации по ядерным исследованиям.


Между тем, ранее в Швейцарии в ходе опытов с большим адронным коллайдером было зафиксировано необычное явление природы. Небо над зданием стало темно-алого цвета, и над лабораторией образовалась воронка из облаков.



Егор Левин



Источник:


https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201809300445...

Показать полностью
Наука Атом Частица Коллайдер Физика Кварки Tvzvezdaru Ученые
18
127
J0May
J0May
7 лет назад

Элементарные частицы⁠⁠

Поиск элементарных частиц, то есть мельчайших и неделимых частиц бытия, из которых состоит вся материя, начался очень давно. Отец атома Демокрит не просто придумал идею неделимой частицы, а дал ей точное оп­ре­де­ле­ние и ха­рак­те­рис­ти­ку, основанную на стройной ло­ги­чес­кой ар­гу­мен­та­ции. Атом с греческого переводится, как неделимый. Идея его поисков и зак­лю­ча­лась в том, чтобы най­ти фундаментальную частицу, из которой состоит вся материя. Настоящую же первую элементарную частицу открыли в 1897 году. На­зы­ва­ет­ся она электроном, а её открытие при­над­ле­жит Иоганну Эмилю Вихерту и Джозефу Джону Томсону.

Элементарные частицы делятся на: кварки, лептоны и бозоны. Кварки и лептоны являются веществом, а бозоны пе­ре­нос­чи­ком вза­и­мо­дейст­вия.

Свойственны элементарным частицам 4 типа вза­и­мо­дейст­вия: гра­ви­та­ци­он­ное, элек­тро­маг­нит­ное, сла­бое и сильное. Хотя стоит заметить, что гравитон так и не был найден. И, если верна сов­ре­мен­ная теория элементарных частиц, никогда не будет найден в условиях Земли. Гра­ви­та­ци­он­ное вза­и­мо­дейст­вие на квантовом уровне очень слабое и поэтому для его ре­гис­тра­ции нужно очень много энергии

Показать полностью 2
Pop-science Наука Физика Атом Кварки Длиннопост
19
Redhedgehog
Redhedgehog
7 лет назад

Кварк⁠⁠

Кварк
[моё] Кварки Тег Люди
2
176
Malholand
Malholand
7 лет назад
Исследователи космоса

Топ гипотетических и теоретических звезд и объектов во Вселенной (часть 1)⁠⁠

Большинство из нас привыкли к типичным звездам и объектам нашей Вселенной, существование которых доказано или хотя бы более или менее обосновано косвенными данными. Однако развитие квантовой физики с каждым днем дает все больше и больше пищи для теоретиков, которые исходя из новых постулатов, а иногда и из собственных рассуждений строят гипотетические модели обустройства объектов и Вселенной в целом. В этом рассказе, который состоит из нескольких частей, мы постараемся рассмотреть все существующие ныне пока что в представлении ученых типы звезд и объектов, которые, наверняка, поразят наше воображение и существенно поколеблют представление о существующем мире. Не будем терять времени, начинаем …

Кварковые звезды


Возможное существование во Вселенной кварковых звезд теоретически было обосновано совсем недавно. Исходя из этих обоснований и современной квантовой теории, при увеличении давления в ядре нейтронной звезды, нейтроны будут распадаться на свои составляющие — кварки, которые в условиях сильного давления и огромного количества энергии будут способны существовать в свободном состоянии. Такая звезда, состоящая из свободных кварков, будет невероятно плотной, то есть гораздо плотнее обычной нейтронной звезды.


В данный момент астрофизикам известно три объекта, претендующих на статус кварковой звезды, однако доказать их причастность к данному типу объектов не представляется пока возможным.

Блицары


Сверхмассивные нейтронные звезды, превышающие предел Оппенгеймера — Волкова, который составляет 2,5 — 3 солнечные массы, должны коллапсировать до черной дыры. Однако если нейтронная звезда представляет собой быстро вращающийся пульсар, то центростремительные силы будут уравновешивать силы тяготения, не позволяя объекту сжиматься до черной дыры. Такие теоретические объекты в астрофизике условно назвали блицарами.


В данный момент ученые обладают информацией относительно двух подобных объектов, масса которых превышает предел Оппенгеймера — Волкова и которые не сколлапсировали в черную дыру. Однако говорить о том, что это и есть блицары, тоже рано, что продолжает делать этот вид объектов гипотетическим.

Электрослабые звезды


Электрослабые звезды — это гипотетический вид звезд, который можно условно расположить как промежуточное звено между кварковой звездой и черной дырой. Электрослабая звезда теоретически может поддерживать состояние равновесия благодаря сложным взаимодействиям между слабой ядерной силой и электромагнитной силой, известной как электрослабая сила.


В электрослабой звезде энергия от массы давила бы на ее ядро, состоящее из кварков. При увеличении энергетического воздействия электромагнитная и слабая ядерная энергии «смешивались» бы, становясь практически неразличимыми. При таком уровне энергии кварки в ядре начали бы растворяться в лептонах, таких как электроны и нейтрино. Фактически большая часть кварковой материи превратилась бы в нейтрино, а высвобождающаяся энергия препятствовала бы коллапсу звезды до черной дыры.

Голубые карлики


Голубые карлики – это одна из эволюционных стадий красных карликов, звезд с массами менее половины массы Солнца. Предполагается, что израсходовав весь свой водород в ядре, красный карлик будет очень сильно разогреваться на поверхности, что превратит его в карлик, но уже голубой. Подобные объекты считаются гипотетическими потому, что за время своего существования Вселенная еще не успела воспроизвести подобные объекты естественным эволюционным путем из красных карликов.

Черный карлик


Черный карлик представляет собой остывший и не излучающий тепло или свет белый карлик. Подобные объекты представляют собой конечную стадию эволюции белых карликов. Как и в случае с голубыми карликами, время, необходимое для превращения белого карлика в черный карлик, а это более 14 миллиардов лет, еще не прошло даже от момента Большого Взрыва, поэтому существование подобных объектов является отдаленно перспективным и пока что гипотетическим.

Объекты (звезды) Торна-Житковой


В 1977 году астрофизики Кип Торн и Анна Житкова опубликовали свою работу, в которой описали новый тип гипотетической звезды, названной объект или звезда Торна-Житковой. По сути дела объект Торна-Житковой — это гибридная звезда, образующаяся в результате столкновения между красным сверхгигантом или гипергигантом и нейтронной звездой.


По мере погружения нейтронной звезды в гигантскую звезду, их орбитальный центр (так называемый барицентр) будет смещаться в направлении центра сверхгиганта или гипергиганта. В конце концов, две звезды сольются, в результате чего произойдет взрыв сверхновой или гиперновой, а последующий коллапс ее ядра приведет к образованию черной дыры. По другому сценарию, объект Торна-Житковой без взрыва может всецело обрушиться в черную дыру, при этом данный процесс будет сопровождаться мощным гамма всплеском.

Преонные звезды


Преонная звезда – это еще один тип гипотетического промежуточного объекта между кварковой звездой и черной дырой, как и электрослабая звезда.


Преонные звезды теоретически являются продолжением кварковых. Когда нейтронная звезда сожмется настолько, что превратится в кварковую звезду, но при этом сохранит достаточно массы, чтобы продолжать процесс коллапса, то кварки, по мнению физиков-теоретиков, начнут разделяться на преоны, то есть на гипотетические частицы, из которых состоят собственно как кварки, так и лептоны. Преонная звезда будет еще более плотнее кварковой, однако на данный момент ученые пока что не знают способов даже чисто теоретических деления кварков на преоны.


На этом заканчивается первая часть нашего рассказа о теоретических и гипотетических звездах и объектах, которые могут существовать в нашей Вселенной. Во второй части будет рассказано о еще более удивительных и невероятных объектах.


Источник: "Важные новости"

Показать полностью 7
Преонная звезда Кварки Нейтронные звезды Звезда Торна-Житковой Видео Длиннопост
16
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии