ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.02.2021
Просмотров: 1948
Скачиваний: 1

Зависимость
константы
сильного
взаимодействия
от
расстояния
показана
на
рисунке
.
Аналогичная
ситуация
имеет
место
и
для
константы
слабого
взаимодействия
,
которая
также
зависит
от
расстояния
.
Механизм
антиэкранировки
цветного
заряда
Антиэкранировка
цветового
заряда
Малость
константы
слабого
взаимодействия
при
низких
энергиях
обусловлена
тем
,
что
слабые
взаимодействия
происходят
в
результате
обмена
частицами
,
имеющими
большую
массу
(
80
W
m
ГэВ
,
90
Z
m
ГэВ
).
При
энергии
порядка
100
ГэВ
константа
слабого
взаимодействия
возрастает
до
1/ 30
W
α
.
Объединение
Объединение
взаимодействий
взаимодействий

Объединение
Объединение
взаимодействий
взаимодействий
При
уменьшении
расстояния
или
,
что
эквивалентно
,
при
увеличении
энергии
константа
электромагнитного
взаимодействия
возрастает
,
в
то
время
как
константы
сильного
и
слабого
взаимодействия
уменьшаются
.
Расчеты
показывают
,
что
если
учесть
влияние
квантовых
флюктуаций
,
константы
взаимодействий
начнут
сближаться
,
и
станут
практически
одинаковыми
на
расстоянии
~10
-29
см
.
Температура
и
энергия
,
соответствующие
таким
масштабам
составляют
10
28
К
и
E = 10
16
ГэВ
.
Такие
характеристики
имела
Вселенная
,
когда
её
возраст
составлял
10
-39
с
.
Энергия
,
ГэВ
Планковская
энергия
Расстояние
,
см
Точка
Великого
Объединения
Электромагнитное
Слабое
Сильное
3 1
8
e
α
1
w
α
1
s
α
1
α

Планковские
Планковские
единицы
единицы
Объединение
четырёх
фундаментальных
взаимодействий
,
включая
гравитацию
,
должно
происходить
при
энергиях
≈
10
19
ГэВ
,
что
на
3-4
порядка
выше
точки
Великого
Объединения
.
Эту
энергию
называют
планковской
,
и
она
получается
комбинацией
трёх
мировых
констант
:
гравитационной
постоянной
G
,
постоянной
Планка
=
и
скорости
света
):
19
5
1.2 10
Pl
ГэВ
c
E
G
=
≈
⋅
=
Планковской
энергии
соответствуют
планковская
масса
19
2
2
1.2 10
/
Pl
Pl
ГэВ
c
E
c
m
G
c
=
=
≈
⋅
=
и
планковская
длина
33
3
10
Pl
см
G
r
c
−
=
≈
=
При
планковской
энергии
к
трём
уже
объединённым
при
более
низких
энергиях
сильному
,
электромагнитному
и
слабому
взаимодействиям
присоединяется
гравитационное
,
образуя
единое
универсальное
взаимодействие
.

Нобелевская
премия
по
физике
1999
г
.
—
Г
.
Хофт
и
М
.
Вельтман
За
объяснение
квантовой
структуры
электрослабого
взаимодействия
в
физике
.
Martinus
J.G. Veltman
р
. 1931
Gerardus
't Hooft
р
. 1946

Кварк
Кварк
-
-
глюонная
глюонная
плазма
плазма
При
высоких
температурах
и
больших
плотностях
адронной
материи
может
образовываться
кварк
-
глюонная
плазма
.
В
естественных
условиях
кварк
-
глюонная
плазма
существовала
в
первые
10
−
5
с
после
Большого
Взрыва
.
Условия
для
образования
кварк
-
глюонной
плазмы
могут
существовать
и
в
центре
нейтронных
звезд
.
Численные
оценки
показывают
,
что
переход
в
состояние
кварк
-
глюонной
плазмы
происходит
как
фазовый
переход
1-
го
рода
при
температуре
T
≈
200/k
МэВ
(
k
=
8.62
⋅
10
−
11
МэВ
/
Кельвин
).
Наиболее
перспективным
методом
получения
кварк
-
глюонной
плазмы
является
соударение
релятивистских
тяжелых
ионов
.
Образующееся
в
области
столкновения
сжатие
и
нагрев
материи
могут
оказаться
достаточными
для
фазового
перехода
.
Одна
из
основных
проблем
−
идентификация
состояния
кварк
-
глюонной
плазмы
.
Это
может
быть
сделано
по
аномальному
выходу
лептонных
пар
,
эмиссии
фотонов
,
аномально
большому
выходу
странных
частиц
.