Swak wisselwerking

Betaverval vanweë die swak wisselwerking. ’n Betadeeltjie (in hierdie geval ’n negatiewe elektron) word deur ’n atoomkern vrygestel. INLAS: In die verval van ’n vrye neutron word ’n proton, ’n elektron (negatiewe betastraal) en ’n elektron-antineutrino geproduseer.

Die swak wisselwerking of swak kernkrag is in fisika en deeltjiefisika een van die vier basiese natuurkragte. Die ander is die elektromagnetiese wisselwerking, sterk wisselwerking en swaartekrag.

Die swak wisselwerking is verantwoordelik vir die radioaktiewe verval van subatomiese deeltjies en sit die proses bekend as waterstoffusie in sterre aan die gang. Dit beïnvloed alle bekende fermione, dus deeltjies met ’n halftallige spin.

In die Standaardmodel van deeltjiefisika word die swak wisselwerking teories veroorsaak deur die uitruil (dus emissie of absorpsie) van W- en Z-bosone. As sulks word dit beskou as ’n niekontakkrag, nes die ander drie kragte. Dit word "swak" genoem omdat die tipiese veldsterkte daarvan verskeie ordes van magnitude minder is as dié van beide elektromagnetisme en die sterk wisselwerking. Dit vind net op baie klein, subatomiese afstande plaas, minder as die deursnee van ’n proton. Die meeste deeltjies sal mettertyd deur ’n swak wisselwerking verval.

Agtergrond

Die Standaardmodel verskaf ’n eenvormige raamwerk om die elektromagnetiese, swak en sterk wisselwerking te verstaan. ’n Wisselwerking vind plaas wanneer twee deeltjies, gewoonlik maar nie altyd nie fermione met ’n halftallige spin, kragdraende bosone met ’n voltallige spin uitruil. Die fermione wat by so ’n uitruiling betrokke is, kan óf elementêre deeltjies (soos elektrone of kwarke) óf saamgestelde deeltjies (soos protone of neutrone) wees. Op die diepste vlakke is alle swak wisselwerkings eindelik tussen elementêre deeltjies.

In die geval van swak wisselwerkings kan fermione drie soorte kragdraers uitruil, bekend as W+-, W-- en Z-bosone. Die massa van elk van hierdie bosone is veel groter as dié van ’n proton of neutron.

Kwarke, wat saamgestelde deeltjies soos protone en neutrone vorm, kom in ses "geure" voor – op, af, vreemd, sjarme, bo en onder – wat aan daardie saamgestelde deeltjies hul eienskappe gee. Die swak wisselwerking is uniek deurdat dit kwarke toelaat om hul geur vir ’n ander te ruil. Die uitruil van dié eienskappe word deur die kragdraende bosone bemiddel. Tydens β-verval verander ’n afkwark in ’n neutron byvoorbeeld in ’n opkwark, en dit verander so die neutron in ’n proton. In die proses word ’n elektron en elektron-antineutrino ook geproduseer.

Dit is die enigste basiese wisselwerking wat pariteitsimmetrie verbreek, en ook die enigste een wat ladingpariteitsimmetrie verbreek.

Ander belangrike voorbeelde van verskynsels waarby die swak wisselwerking betrokke is, sluit in betaverval en die fusie van waterstof in helium, wat die Son se termokernproses aandryf. Die meeste fermione sal mettertyd deur ’n swak wisselwerking verval. So ’n verval maak radiokoolstofdatering moontlik, omdat koolstof-14 deur die swak wisselwerking in stikstof-14 verval.

Tydens die kwark-epog van die vroeë heelal het die swak wisselwerking vertak in die elektromagnetiese en swak krag.

Eienskappe

Die verskillende vervalroetes deur die swak wisselwerking en aanduidings van hul waarskynlikheid. Die intensiteit van die lyne word aangegee volgens die CKM-parameters.

Die swak wisselwerking is in verskeie opsigte uniek:

  • Dit is die enigste wisselwerking wat die geur van kwarke kan verander (dus ’n kwark in ’n ander soort kan verander).
  • Dit is die enigste wisselwerking wat pariteitsimmetrie oortree, en die enigste een wat ladingspariteitsimmetrie oortree.
  • Dit word bemiddel deur kragdraende deeltjies wat ’n groot massa het, ’n ongewone eienskap wat in die Standaardmodel deur die Higgs-meganisme verduidelik word.

Vanweë hul groot massa (sowat 90 GeV/c2)[1] het hierdie draerdeeltjies, die W- en Z-bosone, ’n kort leeftyd van minder as 10-24 sekondes.[2]

Die swak wisselwerking het ’n koppelingskonstante (’n aanduiding van die sterkte van die wisselwerking) van tussen 10-7 en 10-6; in vergelyking hiermee het die sterk wisselwerking ’n koppelingskonstante van 1 en die elektromagnetiese wisselwerking ’n koppelingskonstante van sowat 10-2.[3] Daarom is die swak wisselwerking swak in terme van sterkte.[4]

Dit het ook ’n kort reikwydte (sowat 10-17 tot 10-16 m).[4])[3] Op ’n afstand van sowat 10-18 m het die swak wisselwerking min of meer dieselfde sterkte as die elektromagnetiese krag, maar dit begin eksponensieel afneem met toenemende afstande. Op ’n afstand van sowat 3×10-17 m is die swak wisselwerking 10 000 keer swakker as die elektromagnetiese krag.[5]

Die swak wisselwerking beïnvloed al die fermione van die Standaardmodel, sowel as die Higgs-boson. Neutrino's se wisselwerking vind slegs deur swaartekrag en die swak wisselwerking plaas, en neutrino's was die oorspronklike rede vir die naam "swak krag".[4] Die swak wisselwerking skep nie gebonde toestande nie en betrek nie bindingsenergie nie – iets wat swaartekrag doen op ’n astronomiese skaal, die elektromagnetiese krag op atoomvlak en die sterk kernkrag in atoomkerns.[6]

Die opmerklikste uitwerking van die swak wisselwerking is vanweë sy eerste unieke eienskap: geurverandering. ’n Neutron is byvoorbeeld swaarder as ’n proton (die ander soort nukleon), maar kan nie in ’n proton verval sonder dat die geur (tipe) van een van sy twee afkwarke in dié van ’n opkwark verander nie. Nie die sterk of elektromagnetiese krag laat geurverandering toe nie; dit geskied dus net deur swak verval. Sonder swak verval sou kwarkeienskappe soos vreemdheid en sjarme (wat met die kwarke van dieselfde name verbind word) ook deur alle wisselwerkings behoue gebly het.

Alle mesone is onstabiel weens swak verval.[7] In die proses bekend as betaverval kan die afkwark in die neutron in ’n opkwark verander deur die vrystelling van ’n virtuele W-boson, wat dan in ’n elektron en elektron-antineutrino verander.[8] Nog ’n voorbeeld is elektronvangs, ’n algemene soort verval waarin ’n proton en elektron in ’n atoom ’n wisselwerking op mekaar uitoefen en in ’n neutron verander (’n opkwark word in ’n afkwark verander), en ’n elektronneutrino word vrygestel.

Vanweë die groot massa van die W-bosone geskied die transformasie of verval van deeltjies wat deur die swak wisselwerking bemiddel word, gewoonlik baie stadiger as met die sterk en elektromagnetiese krag. ’n Neutrale pion verval byvoorbeeld elektromagneties en het ’n leeftyd van sowat 10-16 sekondes. In teenstelling hiermee kan ’n veranderde pion net deur die swak wisselwerking verval en dus het dit ’n leeftyd van sowat 10-8 sekondes, of honderdmiljoen keer langer as dié van ’n neutrale pion.[9] ’n Besonder ekstreme voorbeeld is die verval van ’n vrye proton deur die swak wisselwerking, wat sowat 15 minute duur.[8]

Swak isospin en swak hiperlading

Linkshandige fermione in die Standaardmodel[10]
Generasie 1 Generasie 2 Generasie 3
Fermion Simbool Swak
isospin
Fermion Simbool Swak
isospin
Fermion Simbool Swak
isospin
Elektronneutrino Muonneutrino Tauneutrino
Elektron Muon Tau
Opkwark Sjarmekwark Bokwark
Afkwark Vreemdkwark Onderkwark
Al die linkshandige ("gewone") deeltjies hierbo het ooreenstemmende regshandige antideeltjies met gelyke en teenoorgestelde swak isospin.
Alle regshandige ("gewone") deeltjies en linkshandige antideeltjies het swak isospin van 0.

Alle deeltjies het ’n eienskap genaamd swak isospin (simbool T3), wat as ’n kwantumgetal dien en bepaal hoe daardie deeltjie in die swak wisselwerking optree. Swak isospin speel dieselfde rol in die swak wisselwerking as elektriese lading in elektromagnetisme en kleurlading in die sterk wisselwerking. Alle linkshandige fermione het ’n swak isospin van óf +12 óf −12. Die opkwark het byvoorbeeld ’n T3 van +12 en die afkwark −12. ’n Kwark verval nooit deur die swak wisselwerking in ’n kwark met dieselfde T3 nie: Kwarke met ’n T3 van +12 verval net in kwarke met ’n T3 van −12 en omgekeerd.

π+-verval deur die swak wisselwerking.

In enige gegewe wisselwerking bly swak isospin behoue: Die som van die deeltjies se swak isospin voor die wisselwerking is dieselfde as daarna. ’n (Linkshandige) π+, met ’n swak isospin van 1, verval byvoorbeeld gewoonlik in ’n νμ (+12) en ’n μ+ (as ’n regshandige antideeltjie, +12).[9]

Ná die ontwikkeling van die elektroswakteorie is nog ’n eienskap, swak hiperlading, ontwikkel. Dit hang af van die deeltjie se elektriese lading en swak isospin, en word so bereken:

waar YW die swak hiperlading van ’n gegewe soort deeltjie is, Q die elektriese lading (in elementêre lading-eenhede) en T3 die swak isospin. Terwyl sommige deeltjies ’n swak isospin van nul het, het geen spin-12-deeltjies ’n swak hiperlading van nul nie.

Verwysings

  1. W.-M. Yao et al. (Particle Data Group) (2006). "Review of Particle Physics: Quarks" (PDF). Journal of Physics G. 33: 1–1232. arXiv:astro-ph/0601168. Bibcode:2006JPhG...33....1Y. doi:10.1088/0954-3899/33/1/001.
  2. Peter Watkins (1986). Story of the W and Z. Cambridge: Cambridge University Press. p. 70. ISBN 978-0-521-31875-4.
  3. 3,0 3,1 "Coupling Constants for the Fundamental Forces". HyperPhysics (in Engels). Georgia State University. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 29 Mei 2020. Besoek op 2 Maart 2011.
  4. 4,0 4,1 4,2 J. Christman (2001). "The Weak Interaction" (PDF). Physnet. Michigan State University. Geargiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 20 Julie 2011.
  5. "Electroweak". The Particle Adventure (in Engels). Particle Data Group. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 29 Mei 2020. Besoek op 3 Maart 2011.
  6. Walter Greiner; Berndt Müller (2009). Gauge Theory of Weak Interactions. Springer. p. 2. ISBN 978-3-540-87842-1.
  7. Cottingham & Greenwood (1986, 2001), p.29
  8. 8,0 8,1 Cottingham & Greenwood (1986, 2001), p.28
  9. 9,0 9,1 Cottingham & Greenwood (1986, 2001), p.30
  10. Baez, John C.; Huerta, John (2009). "The Algebra of Grand Unified Theories". Bull. Am. Math. Soc. 0904: 483–552. arXiv:0904.1556. Bibcode:2009arXiv0904.1556B. doi:10.1090/s0273-0979-10-01294-2. Besoek op 15 Oktober 2013.

Eksterne skakels

Read other articles:

Koordinat: 50°50′42″N 4°21′00″E / 50.84500°N 4.35000°E / 50.84500; 4.35000 Manneken Pis. Manneken Pis (bantuan·info) (bahasa Belanda untuk pria kecil pipis), juga dikenal dalam bahasa Prancis sebagai Petit Julien, adalah markah tanah terkenal di Brussels. Manneken Pis adalah air mancur dengan patung perunggu berbentuk anak lelaki yang telanjang sedang pipis. Pranala luar Wikimedia Commons memiliki media mengenai Manneken Pis van Brussel. Situs resmi Mannek...

 

Heroine Tarumono! Kiraware Heroine to Naisho no O-ShigotoVisual kunciヒロインたるもの!~嫌われヒロインと内緒のお仕事~(Hiroin Tarumono! Kiraware Hiroin to Naisho no Oshigoto) Seri animeSutradaraNoriko HashimotoSkenarioYoshimi NaritaMusikMoe HyūgaStudioLay-ducePelisensiCrunchyrollSaluranasliTokyo MX, BS Fuji, MBS, AT-XTayang 7 April 2022 – 23 Juni 2022Episode12 (Daftar episode)  Portal anime dan manga Heroine Tarumono! Kiraware Heroine to Naisho no O-Shigo...

 

Pertemuan Para Dewa, salah satu lukisan Jacopo Zucchi. Jacopo Zucchi (c. 1541- c. 1590) adalah seorang pelukis asal Firenze bergaya Manneris. Dia aktif di Firenze dan Roma. Pelatihannya dimulai di studio Giorgio Vasari, dan dia ikut serta dalam mendekorasi Studiolo dan Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Dia pindah ke Roma pada awal 1570-an dan bekerja untuk Cardinal Ferdinando de' Medici di Palazzo Firenze (1574). Bersama saudaranya, dia juga membantu mendekorasi kubah Santo Spirito d...

1954 film Poverty and Nobility(Miseria e nobiltà)Film posterDirected byMario MattoliWritten byRuggero MaccariMario Mattoli (dialogues)Story byEduardo Scarpetta (play)Produced byDino De LaurentiisCarlo PontiStarringTotòEnzo TurcoSophia LorenCarlo CroccoloCinematographyKarl StrussLuciano TrasattiEdited byRenato CinquiniMusic byPippo BarzizzaProductioncompanyExcelsa FilmDistributed byMinerva FilmRelease date 8 April 1954 (1954-04-08) Running time95 minutesCountryItalyLanguageIta...

 

Cet article est une ébauche concernant les télécommunications. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Pour les articles homonymes, voir fréquence (homonymie). La bande des très hautes fréquences (very high frequency/VHF) est la partie du spectre radioélectrique s'étendant de 30 MHz à 300 MHz [1], soit respectivement, de 10 à 1 m de longueur d'onde électromagnétique. Antennes V...

 

American politician Caldwell ButlerMember of the U.S. House of Representativesfrom Virginia's 6th districtIn officeNovember 7, 1972 – January 3, 1983Preceded byDick PoffSucceeded byJim OlinMinority Leader of the Virginia House of DelegatesIn officeJanuary 1964 – January 12, 1972Succeeded byPete GiesenMember of the Virginia House of Delegatesfrom Roanoke CityIn officeJanuary 10, 1962 – January 12, 1972Preceded byJulian RutherfordSucceeded byJohn C. ...

Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus. Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (janvier 2016). Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ». En pratique : Quelles sources sont attendues ? C...

 

Untuk beberapa paus Koptik Aleksandria, lihat Paus Gabriel. Untuk malaikat dalam agama Islam, lihat Jibril. GabrielLukisan Abad - 12,Georgian National MuseumMalaikat AgungDihormati diGereja Inggris, Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks, Gereja Lutheran, Gereja Ortodoks Oriental, IslamKanonisasiKongregasi bagi Penyebab Penganugerahan Gelar Santo-SantaPesta29 September bersama dengan Mikhael dan RafaelGereja Ortodoks Timur: 8 November Gabriel atau Malaikat Agung Santo Gabriel (bahasa Ibrani: ג...

 

This film-related list is incomplete; you can help by adding missing items. (November 2021) Cinema of theUnited Kingdom List of British films British horror 1888–1919 1920s 1920 1921 1922 1923 19241925 1926 1927 1928 1929 1930s 1930 1931 1932 1933 19341935 1936 1937 1938 1939 1940s 1940 1941 1942 1943 19441945 1946 1947 1948 1949 1950s 1950 1951 1952 1953 19541955 1956 1957 1958 1959 1960s 1960 1961 1962 1963 19641965 1966 1967 1968 1969 1970s 1970 1971 1972 1973 19741975 1976 1977 1978 19...

State security police of Nazi Germany Security PoliceSicherheitspolizei (SiPo)SiPo officers in Marseilles during World War IIAgency overviewFormed26 June 1936Preceding agencyGestapo and KripoDissolved22 September 1939Superseding agencyReich Security Main Office (RSHA)TypeState Security PoliceJurisdiction GermanyOccupied EuropeHeadquartersPrinz-Albrecht-Straße, BerlinEmployees245,000 (1940)[1]Ministers responsibleWilhelm Frick (nominal authority) 1936–1939, Interior MinisterHeinrich...

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) Приміщення комітетуЗагальна інформаціяКраїна  УкраїнаДата створення 2003Керівне відомство Кабінет Міністрів УкраїниРічний бюджет 1 964 898 500 ₴[1]Голова Олег НаливайкоПідвідомчі ор...

 

Частина серії проФілософіяLeft to right: Plato, Kant, Nietzsche, Buddha, Confucius, AverroesПлатонКантНіцшеБуддаКонфуційАверроес Філософи Епістемологи Естетики Етики Логіки Метафізики Соціально-політичні філософи Традиції Аналітична Арістотелівська Африканська Близькосхідна іранська Буддій�...

Нахи Численность приблизительно 2,5 млн. Расселение Северный Кавказ, Грузия Язык нахские языки Религия преимущественно ислам Входит в народы Кавказа Содержание 1 Название 2 Общие сведения 2.1 Этно-социальная иерархия 2.2 Религиозные объединения 2.3 Этническая классификац...

 

Lowest energy level of a quantum system Energy levels for an electron in an atom: ground state and excited states. After absorbing energy, an electron may jump from the ground state to a higher-energy excited state. The ground state of a quantum-mechanical system is its stationary state of lowest energy; the energy of the ground state is known as the zero-point energy of the system. An excited state is any state with energy greater than the ground state. In quantum field theory, the ground st...

 

  提示:此条目页的主题不是萧。 簫琴簫與洞簫木管樂器樂器別名豎吹、豎篴、通洞分類管樂器相關樂器 尺八 东汉时期的陶制箫奏者人像,出土於彭山江口汉崖墓,藏於南京博物院 箫又稱洞簫、簫管,是中國古老的吹管樂器,特徵為單管、豎吹、開管、邊稜音發聲[1]。「簫」字在唐代以前本指排簫,唐宋以來,由於單管豎吹的簫日漸流行,便稱編管簫爲排簫�...

Annual drag racing event in Brownsburg, Indiana, U.S. U.S. NationalsNational Hot Rod AssociationVenueGreat Bend Municipal Airport (1955)Oklahoma State Fairgrounds (1958)Detroit Dragway (1959-1960)Lucas Oil Indianapolis Raceway Park (1961-present)LocationBrownsburg, Indiana, U.S.39°48′46″N 86°20′27″W / 39.81278°N 86.34083°W / 39.81278; -86.34083Corporate sponsorDodgeFirst race1955Previous namesU.S. Nationals The U.S. Nationals (commonly The Big Go) is an NHR...

 

Spanish noble Fernando Muñoz, 2nd Duke of TarancónBorn(1838-04-27)27 April 1838Madrid, SpainDied7 October 1910(1910-10-07) (aged 72)FatherAgustín Fernando Muñoz, Duke of RiánsaresMotherMaria Christina of the Two Sicilies Fernando María Muñoz y Borbón (April 27, 1838 – December 7, 1910), or Fernando Muñoz, 2nd Duke of Tarancón and Riánsares, was the second son and fourth child of the Maria Christina, Regent of Spain, and her morganatic husband Agustín Fernando Muñoz, Duke o...

 

طاعون لندن العظيم   المكان لندن  الوفيات 75,000   تعديل مصدري - تعديل   جنع الموتى خلال طاعون لندن العظيم. الطاعون الكبير أو العظيم (1665-1666) كان آخر طاعون دبلي حدث في مملكة إنجلترا (والتي كانت جزء من المملكة المتحدة في العصر الحالي). حدث ذلك في بعد عدة قرون من زمن الوباء ا�...

NastarNastarNama laintat nanas, kueh tae, kue nanasJenisTartSajianDessertDaerahAsia Tenggara Maritim dan Asia Timur[1][2][3][4]Masakan nasional terkaitIndonesia, Malaysia, Singapura, Brunei[5]Bahan utamaKue (mentega, kuning telur, pati jagung), selai nanasSunting kotak info • L • BBantuan penggunaan templat ini Buku resep: Nastar  Media: Nastar Nastar adalah kue kering dari adonan tepung terigu, mentega, dan telur yang diisi ...

 

British rugby league season Rugby league season Super League XVILeagueSuper LeagueDuration27 RoundsTeams14Highest attendance24,057Wigan Warriors vs St Helens(22 April)Lowest attendance1,766 Harlequins vs Celtic Crusaders (20 February)Average attendance9,615[1]Attendance990,439[1]Broadcast partnersSky SportsNine NetworkOrange Sport America One Sport Klub2011 seasonChampionsLeeds Rhinos5th Super League title8th British titleLeague LeadersWarrington WolvesRunners-upSt. HelensMan ...