ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.02.2021
Просмотров: 2221
Скачиваний: 1

Используя
связь
между
радиусом
ядерных
сил
а
и
массой
m
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
n
π
u
u
u
u
u
u
d
u
d
d
d
d
d
u
n
p
p
u
Кварковая
диаграмма
np-
взаимодействия

N
N
N
N
π
(140
МэВ
)
N
N
N
N
η
(549
МэВ
)
N
N
N
N
ρ
(770
МэВ
)
N
N
N
N
ω
(782
МэВ
)
Диаграммы
Диаграммы
N
N
-
-
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)

Вопрос
Вопрос
Предложите
эксперименты
,
из
которых
можно
было
бы
сделать
вывод
,
является
ли
мюон
тем
переносчиком
ядерного
взаимодействия
,
который
был
предложен
Юкавой
.

Экзотические
Экзотические
ядра
ядра
Антиядра
Антиядра
Гиперядра
Гиперядра

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