Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
avatar
Так уже известно, что это еще и частицы. И это отлично проверено на экспериментах. )))
avatar
А пионы, которые бозоны? Что с ними делать? К чему они «друзья»?
avatar
Проблема проквантовать ОТО в том, что в текущем математическом формализме можно построить перенормируемую теорию для скаляров и векторов. А гравитон — это тензорная частица. И получается, что бесконечности в интегралах не компенсируются. Потому и ищут сейчас обходные пути в виде разного сорта суперструнных моделях.
avatar
Вот не надо говорить ерунду если не знакомы со стандартной моделью и с математикой в ее основе. Где это электрон и нейтрино дают W-бозон, а электрон-позитрон дают фотон если у них различная природа? И куда делся Z-бозон, отлично наблюдавшийся в электрон-позитронных столкновениях на LEP-1?
avatar
А как туда картинки нейросетей присобачить? (Шутка)
avatar
Вы знаете, сколько айтишников не умеют общаться с калькулятором?
А еще, когда говорят, что могут заинтересоваться, а журналюги преподносят как могут пересесть — это вопросы к дебилизму журналистов.
avatar
Прочитайте первые главы книжек Л.Б.Окуня «Элементарное введение в физику элементарных частиц», «Физика элементарных частиц», можно еще взять «Лептоны и кварки». В них выдающийся физик и блестящий лектор пишет о квантовой физике высоких энергий. Книги ориентированы на профессионалов, но он умеет рассказать о физике без глубокого погружения в зубодробительную математику.
avatar
Какую? График лагранжиана с нарушением симметрии или диаграммы Фейнмана с четырехчастичными вершинами?
avatar
Сильное место стандартной модели — сектор, описывающий поля, переносящие взаимодействия. Даже нашли бозон Хиггса и подтвердили механизм возникновения массы при нарушении симметрии. И модель великолепно описывает процессы электромагнитных и слабых взаимодействий. Чем точнее эксперимент — тем лучше согласие с моделью.
Слабых мест… скажем так, много. Хромодинамика (сильные взаимодействия) прилеплена через электрослабые взаимодействия. Глюоны хоть и калибровочные, но «немного не той системы». Никак не объясняется тот самый конфайнмент, заставляющий кварки обесцвечиваться. Может, что-то сейчас и сделано, я не знаю, много лет, как наукой не занимаюсь.
Совсем слабое место — фермионные поколения, которых сейчас три, и никак не предсказывается сколько их всего. Массы фермионов в отличии от элегантного решения с калибровкой, вводятся просто потенциалом Юкавы, то бишь «феноменологически». Нет объяснения кварк-лептонной симметрии. Почему это в каждом поколении по два лептона и два кварка.
В общем, есть, что изучать. Плохо то, что обобщающих теорий много, но ни у одной нет экспериментальных данных.
avatar
Продолжим.
Почему эти частицы, передающие взаимодействия, называют калибровочными бозонами? Потому что имеется математика «теория групп», описывающая разного сорта симметрии. Требования к квантовым волновым функциям накладывают ограничения на возможные группы преобразований. Их и называют калибровочными.
Из классификаций найденных частиц были получены те самые группы симметрии, которые являются основой модели. Но чистая симметрия не должна приводить к появлению массы у передатчика взаимодействия. А W и Z бозоны имеют большую массу, корая объясняет слабость слабого взаимодействия. В стандартной модели масса калибровочных бозонов обеспечивается механизмом спонтанного нарушения симметрии Хиггса. Поэтому появляется еще один очень странный бозон, масса которого из СМ не определяется. Недавно его нашли и окончательно подтвердили правдивость модели. И пока не нашли «новой физики» за пределами модели.
avatar
Неправильно пишете. Совсем.
Придется заняться ликбезом. Автору тоже не повредит.
‐----------
Стандартная модель (не будем усложнять картину струнами и суперами) определяет взаимодействия каких частиц с какими возможны. В ней сейчас есть три поколения лептонов и кварков плюс переносящие взаимодействия калибровочные бозоны (фотон, два W, Z, и восемь глюонов). Фотоны взаимодействуют со всеми частицами, имеющими электрический заряд, глюоны — с «цветными» частицами, а слабые — вообще со всеми и друг с другом. К примеру, два фотона могут дать пару W.
В поколениях лептонов — пары электрон плюс свое нейтрино, мюон со своим нейтрино и таон со своим нейтрино. Поколения кварков — (u,d), (c s), (t b).
Практически все частицы имеют свои античастицы. Например, у электрона — позитрон, у электронного нейтрино — электронное антинейтрино и т.д. Есть несколько истинно нейтральных частиц, у которых античастица совпадает с самой частицей — это фотон, Z-бозон и два глюона.
avatar
«Например, если электрон столкнется с протоном, то он может передать ему свой отрицательный заряд и стать нейтральным»
Чушь… Электрон не может стать нейтральным. Он исчезнет, а появится нейтрино. А заряд электрона заберет и передаст какому-то кварку W-бозон, превратив тот кварк в другой.
P.S. Лучше бы посоветовались со мной прежде чем писать статью по прояснению вопросов из предыдущей статьи.
avatar
Вселяющиеся духи — это реальные события? Я понимаю, что закон о ведьмах британцы отменили в 40-х годах прошлого века, но не надо считать, что они есть.
avatar
Станет понятнее, если скажу, что это некоторое квантовое число, характеризующее возможность частицы взаимодействовать с электромагнитным полем? Вот-вот…
avatar
Если коротко и просто — зарядов разного сорта есть несколько. Самый известный — электрический. Намного менее известный — магнитный, в чистом виде его никогда не наблюдали, хотя есть мозголомные теоретические модели с магнитными монополями. Лептонный, цветной, барионный и т.п. заряды практически не упоминаются в «человеческой» прессе. Но они тоже есть.
avatar
Электрического нет, есть лептонный, о чем уже было сказано.
avatar
Нейтрино — частица, а антинейтрино — это античастица к нейтрино.
avatar
И потом получатся повседневные люди…
avatar
«Правильно» у каждого свое. Например, то, что помогло бросить курить одному, не поможет другому.
avatar
Когда-то довольно часто ездил в Испанию и Италию. Там народ «не очень хорошо» говорит на английском. Вызвать такси по телефону в какой-нибудь дыре, где никто ничего не слышал об английском — тот еще квест. После этого пришлось немного подучить испанский, в Италии с ним было не страшно, особенно на югах, в Неаполе и Сицилии (главная улица Неаполя до сих пор называется улица Толедо).
Сложнее с португальским. Там не такое четкое произношение, как в итальянском/испанском. Но у них проще с английским.