ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.02.2021

Просмотров: 2221

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

Используя

связь

между

радиусом

ядерных

сил

а

и

массой

переносчика

взаимодействия

а

=

тс

которая

следует

из

соотношения

неопределенностей

для

виртуальной

частицы

получаем

для

характерном

ядерном

расстояниях

а

1.5 

Фм

2

с

т

π

=

Фм

Фм

МэВ

а

с

5

.

1

200

 130 

МэВ

Положительные

отрицательные

и

нейтральные

пионы

  (

+

π

π

π

,

,

0

описывают

взаимодействие

между

nn

-,

 np

-,

 pp

-

парами на

характерных

внутриядерных

расстояниях

1.5-2.0 

Фм

π

π

-

-

мезоны

мезоны

кванты

кванты

ядерного

ядерного

поля

поля

π

p

n

p

Однопионное

np-

взаимодействие

n

π

n

p

p

Кварковая

диаграмма

np-

взаимодействия


background image

π

(140

МэВ

)

N

N

N

N

η

(549

МэВ

)

N

N

N

N

ρ

(770

МэВ

)

N

N

ω

(782

МэВ

)

Диаграммы

Диаграммы

N

N

-

-

взаимодействий

взаимодействий

Пионы

описывают

 NN 

взаимодействие

на

расстояниях

 1.5 – 2 

Фм

На

меньших

расстояниях

должен

происходить

обмен

более

тяжёлыми

мезонами

ω

(

2

с

т

ω

=

 782

МэВ

), 

η

  (

2

с

т

η

=

 549 

МэВ

и

ρ

  (

2

с

т

ρ

=

770 

МэВ

).

Особую

роль

в

этой

области

расстояний

играет

обмен

ω

-

мезоном

Характер

взаимодействия

зависит

от

спина

частицы

переносящей

взаимодействие

Обмен

векторными

частицами

J=1  

приводит

к

отталкиванию

между

нуклонами

.

Это

отталкивание

является

аналогом

отталкивания

двух

одноимённых

зарядов

в

электростатике

Обмен

скалярными

мезонами

 J=0

приводит

к

притяжению

между

нуклонами

π

η

ρ

ω

J

p

(I) 0

-

(1) 0

-

(0) 1

-

(1) 1

-

(0)


background image

Вопрос

Вопрос

Предложите

эксперименты

из

которых

можно

было

бы

сделать

вывод

является

ли

мюон

тем

переносчиком

ядерного

взаимодействия

который

был

предложен

Юкавой


background image

Экзотические

Экзотические

ядра

ядра

Антиядра

Антиядра

Гиперядра

Гиперядра


background image

Античастицы были

предсказаны

в

1928 

г

П

Дираком

Существование

античастиц

приводит

к

естественному

вопросу

не

могут

ли

из

античастиц

образовываться

антиядра

Самым

простым

ядром

является

ядро

изотопа

1

Н

представляющее

отдельный

протон

Открытие

антипротона

и

затем

антинейтрона

по

существу

дало

положительный

ответ

на

вопрос

о

возможности

существования

антиядер

.

Антидейтрон

состоящий

из

антипротона

и

антинейтрона

был

получен

в

лабораторных

условиях

в

1966 

г

Ядро

антигелия

3

He

состоящее

из

двух

антипротонов

и

одного

нейтрона

было

получено

в

 1970 

г

При

создании

соответствующих

условий

принципиально

возможно

получить

антиядра

всех

обычных

ядер

Антиядро

окруженное

соответствующим

числом

позитронов

образует антиатом

Первые

антиатомы

водорода

были

получены

в

1998 

г

.  

Антиядра

Антиядра