ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.02.2021
Просмотров: 1921
Скачиваний: 1

Дискретные
Дискретные
симметрии
симметрии

Дискретные
Дискретные
симметрии
симметрии
Взаимодействие
Характеристика
Сильное
Электро
-
магнитное
Слабое
Мультипликативные
законы
сохранения
Пространственная
четность
, P
+
+
–
Зарядовая
четность
,
C
+
+
–
Временная
четность
,
T
+
+
–
Комбинированная
четность
, CP
+
+
–
CPT-
четность
+
+
+
G-
четность
+
–
–
Ряд
законов
сохранения
связан
с
различными
операциями
отражения
.
Операции
отражения
имеют
два
общих
свойства
.
1.
Отражение
является
дискретной
операцией
.
2.
Если
провести
операцию
отражения
два
раза
подряд
,
то
в
результате
система
возвратится
в
исходное
состояние
.
Наиболее
привычным
примером
операции
отражения
является
зеркальное
отражение
относительно
какой
-
либо
плоскости
.

Пространственная
Пространственная
чётность
чётность

Пространственная
Пространственная
инверсия
инверсия
.
.
Р
Р
-
-
четность
четность
Операция
пространственной
инверсии
Р
заключается
в
следующем
преобразовании
координат
частиц
:
, ,
,
P
x y z
x y z
⎯⎯→− − −
.
В
сущности
это
операция
зеркального
отражения
.
Операция
Р
изменяет
знак
любого
полярного
вектора
:
P
x
x
⎯⎯→ −
(
координата
);
P
p
p
⎯⎯→−
G
G
(
импульс
).
Аксиальные
вектора
при
пространственной
инверсии
не
изменяются
.
P
J
J
⎯⎯→
G
G
.
Пространственная
чётность
Р
Пространственная чётность
сохраняется
в
сильных
и
электромагнитных
взаимодействиях
и
не
сохраняется
в
слабых
взаимодействиях
.
, , , ,
,
,
,
,
X Y Z P J
X Y Z P J
⎯⎯→− − − − +
JG JG
JG JG
P

Несохранение
Несохранение
четности
четности
в
в
слабых
слабых
взаимодействиях
взаимодействиях
.
.
Опыт
Опыт
Ву
Ву
Впервые
несохранение
пространственной
четности
в
слабых
взаимодействиях
было
обнаружено
в
эксперименте
Ву
и
др
.
в
1957
г
.
В
эксперименте
использовался
β
–
-
радиоактивный
источник
60
Co,
помещенный
в
магнитное
поле
.
Ядро
60
Co
имеет
спин
J
= 5
и
большую
величину
магнитного
момента
,
что
позволяет
получить
высокую
степень
поляризации
ядер
в
магнитном
поле
.
Источник
60
Co,
помещался
в
магнитное
поле
кругового
тока
,
под
действием
которого
спины
ядер
выстраивались
вдоль
направления
поля
.
Для
того
,
чтобы
тепловое
движение
не
уничтожило
поляризацию
60
Co
охлаждался
до
низкой
температуры
~0.01
о
K.
Измерялось
количество
электронов
β
-
распада
60
60
Co
Ni
e
e
ν
−
→
+
+
,
испущенных
по
направлению
магнитного
поля
(
спинов
ядер
)
и
в
противоположном
направлении
.
Вся
установка
зеркально
симметрична
относительно
плоскости
,
в
которой
расположен
круговой
ток
.
Ориентации
спинов
и
импульсов
при
β
-
распаде
кобальта
.