Квантовая хромодинамика

Квантовая механика
См. также: Портал:Физика

Ква́нтовая хромодина́мика (КХД) — калибровочная теория квантовых полей, описывающая сильное взаимодействие элементарных частиц. Наряду с электрослабой теорией, КХД составляет общепринятый теоретический фундамент физики элементарных частиц.

МезонМезонБарионНуклонКваркЛептонЭлектронАдронАтомМолекулаФотонW- и Z-бозоныГлюонГравитонЭлектромагнитное взаимодействиеСлабое взаимодействиеСильное взаимодействиеГравитацияКвантовая электродинамикаКвантовая хромодинамикаКвантовая гравитацияЭлектрослабое взаимодействиеТеория великого объединенияТеория всегоЭлементарная частицаВеществоБозон Хиггса
Краткий обзор различных семейств элементарных и составных частиц и теории, описывающие их взаимодействия. Элементарные частицы слева — фермионы, справа — бозоны. (Термины — гиперссылки на статьи Википедии)

История КХД

С изобретением пузырьковой камеры и искровой камеры в 1950-х годах, экспериментальная физика элементарных частиц обнаружила большое и постоянно растущее число частиц, названных адронами. Стало ясно, что все они не могут быть элементарными. Частицы были классифицированы по электрическому заряду и изоспину; затем (в 1953 году)[1][2][3] Мюрреем Гелл-Манном и Кадзухико Нисидзимой — по странности. Для лучшего понимания общих закономерностей адроны были объединены в группы и по другим сходным свойствам: массам, времени жизни и прочим. В 1963 году Гелл-Манн и, независимо от него, Джордж Цвейг высказали предположение, что структура этих групп (фактически, SU(3)-мультиплетов) может быть объяснена существованием более элементарных структурных элементов внутри адронов. Эти частицы были названы кварками. Все адроны с барионным числом В = 0 (мезоны) состоят из пары «кварк и антикварк», а с числом В = 1 (барионы) — состоят из трёх кварков[4]. Всё многообразие известных на тот момент адронов могло быть построено всего из трёх кварков: u, d и s[5][6]. Впоследствии было открыто ещё три более массивных кварка. Каждый из этих кварков является носителем определённого квантового числа, названного его ароматом.

Однако в подобном описании одна частица, Δ++(1232), оказалась наделена необъяснимыми свойствами; в кварковой модели она составлена из трёх u-кварков со спинами, ориентированными в одном направлении, причём орбитальный момент их относительного движения равен нулю. Все три кварка в таком случае должны находиться в одном и том же квантовом состоянии, а так как кварк является фермионом, подобная комбинация запрещается принципом исключения Паули. В 1965 году Н. Н. Боголюбов, Б. В. Струминский и А. Н. Тавхелидзе[7], и также Хан Мо Ён[англ.] совместно с Йоитиро Намбу[8] и О. Гринбергом[англ.][9] независимо друг от друга решили эту проблему, предположив, что кварк обладает дополнительными степенями свободы калибровочной группы SU(3), позже названными «цветовыми зарядами». На необходимость приписать кваркам дополнительное число было указано Струминским в препринте от 7 января 1965 года[10][11]. Результаты работы Н. Н. Боголюбова, Б. Струминского и А. Н. Тавхелидзе были представлены в мае 1965 года на международной конференции по теоретической физике в Триесте[12]. Йоитиро Намбу представил свои результаты осенью 1965 года на конференции в США[13]. Хан и Намбу отметили, что кварк взаимодействует через октет векторных калибровочных бозонов, названных глюонами (англ. glue «клей»).

Поскольку свободных кварков не было обнаружено, считалось, что кварки были просто удобными математическими конструкциями, а не реальными частицами. Эксперименты по глубоко неупругому рассеянию электронов на протонах и связанных нейтронах показали, что в области больших энергий рассеяние происходит на каких-то элементах внутренней структуры, имеющих значительно меньшие размеры, чем размер нуклона: Ричард Фейнман назвал эти элементы «партонами» (так как они являются частями адронов). Результаты были окончательно проверены в экспериментах в SLAC в 1969 году. Дальнейшие исследования показали, что партоны следует отождествить с кварками, а также с глюонами.

Хотя результаты изучения сильного взаимодействия остаются немногочисленными, открытие асимптотической свободы Дэвидом Гроссом, Дэвидом Полицером и Франком Вильчеком позволило сделать множество точных предсказаний в физике высоких энергий, используя методы теории возмущений. Свидетельство существования глюонов было обнаружено в трёхструйных событиях в PETRA в 1979 году. Эти эксперименты становились всё более точными, достигая высшей точки в проверке пертурбативной КХД на уровне нескольких процентов в LEP в CERN.

Другая сторона асимптотической свободы — конфайнмент. Так как сила взаимодействия между цветовыми зарядами не уменьшается с расстоянием, предполагается, что кварки и глюоны никогда не могут быть освобождены из адрона. Этот аспект теории подтверждён расчётами решёточной КХД, но математически не доказан. Поиск этого доказательства — одна из семи «задач тысячелетия», объявленных Математическим институтом Клэя. Другие перспективы непертурбативной КХД — исследование фаз кварковой материи, включая кварк-глюнную плазму.

Формулировка КХД

Квантовое число «цвет»

Квантовая хромодинамика основывается на следующем постулате: каждый кварк обладает внутренним квантовым числом, условно называемым цветовым зарядом, или просто цветом. Термин «цвет», конечно же, не имеет никакого отношения к оптическим цветам и введён исключительно для целей популяризации. Инвариантная в цветовом пространстве комбинация является суммой трёх различных цветов: «красного» (), «зелёного» () и «синего» (), которые являются базисными векторами в этом пространстве. По аналогии с оптикой сумма «красного», «зелёного» и «синего» цветов даёт белый цвет (так называемое бесцветное состояние). Антикваркам соответствуют антицвета: «антикрасный» (), «антизелёный» () и «антисиний» (), причём комбинация «цвет + антицвет» также бесцветна. Глюонам соответствуют комбинации «цвет-антицвет», причём такие комбинации должны быть инвариантными относительно вращений в цветовом пространстве. Таких независимых комбинаций существует восемь:

, , , , , , .

Первые шесть глюонов при этом являются цветными, а последние два – бесцветными. Цвет глюонов может быть также осмыслен как причина изменения цвета кварков при взаимодействии. Например, «синий» кварк может испустить «синий-антизелёный» глюон и превратиться при этом в «зелёный» кварк.

Лагранжиан КХД

Цвет — внутренняя степень свободы кварков и глюонов. Кварковому полю приписывается определённый вектор состояния единичной длины в комплексном трёхмерном цветовом пространстве C(3). Вращения в цветовом пространстве C(3), то есть линейные преобразования, сохраняющие длину, образуют группу SU(3), размерность которой равна 2·3²−3²−1=8.

Поскольку группа SU(3) связна, все её элементы можно получить экспоненцированием алгебры ASU(3). Следовательно, любое вращение в C(3)

можно представить в виде , где 3×3 матрицы (a = 1 … 8) называются матрицами Гелл-Манна и образуют алгебру ASU(3). Поскольку матрицы Гелл-Манна не коммутируют друг с другом, то есть , калибровочная теория, построенная на группе SU(3), является неабелевой (то есть является теорией Янга — Миллса).

Далее используется стандартный принцип калибровочной инвариантности. Рассмотрим лагранжиан свободного кваркового поля

Этот лагранжиан инвариантен относительно глобальных калибровочных преобразований кварковых и антикварковых полей:

где не зависят от координат в обычном пространстве.

Если же потребовать инвариантность относительно локальных калибровочных преобразований (то есть при ), то приходится вводить вспомогательное поле . В результате, лагранжиан КХД, инвариантный относительно локальных калибровочных преобразований, имеет вид (суммирование по ароматам кварков также предполагается)

где тензор напряжённостей глюонного поля[англ.], а есть само глюонное поле.

Видно[источник не указан 290 дней], что этот лагранжиан порождает наряду с вершиной взаимодействия кварк-антикварк-глюон и трёхглюонные и четырёхглюонные вершины. Иными словами, неабелевость теории привела к взаимодействию глюонов и к нелинейным уравнениям Янга — Миллса.[источник не указан 290 дней]

Применимость КХД к реальным процессам

Расчёты на основе квантовой хромодинамики хорошо согласуются с экспериментом.

Высокие энергии

КХД уже достаточно давно с успехом применяется в ситуациях, когда кварки и глюоны являются адекватным выбором степеней свободы (при адронных столкновениях высоких энергий), в особенности, когда передача импульса от одной частицы к другой тоже велика по сравнению с типичным адронным энергетическим масштабом (порядка 1 ГэВ). Подробно про применение квантовой хромодинамики к описанию адронных столкновений см. в статье Современное состояние теории сильных взаимодействий.

Низкие энергии

При более низких энергиях, из-за сильных многочастичных корреляций работа в терминах кварков и глюонов становится малоосмысленной, и приходится на основе КХД строить эффективную теорию взаимодействия бесцветных объектов — адронов.

Однако начиная с 2008 года для КХД-расчётов стала активно и крайне плодотворно применяться методика КХД на решётке[англ.] — непертурбативный подход к квантовохромодинамическим расчётам, основанный на замене непрерывного пространства-времени дискретной решёткой и симуляции происходящих процессов с помощью метода Монте-Карло. Такие расчёты требуют использования мощных суперкомпьютеров, однако позволяют с достаточно высокой точностью рассчитывать параметры, вычисление которых аналитическими методами невозможно. Например, расчёт массы протона дал величину, отличающуюся от реальной менее чем на 2 %[14][15]. КХД на решётке также позволяет с приемлемой точностью рассчитывать и массы других, в том числе и ещё не открытых адронов, что облегчает их поиск.

В 2010 году с помощью решёточных расчётов была резко уточнена оценка массы u и d-кварков: погрешность снижена с 30 % до 1,5 %[16].

См. также

Примечания

  1. Nakano, T; Nishijima, N (1953). "Charge Independence for V-particles". Progress of Theoretical Physics. 10 (5): 581. Bibcode:1953PThPh..10..581N. doi:10.1143/PTP.10.581.
  2. Nishijima, K (1955). "Charge Independence Theory of V Particles". Progress of Theoretical Physics. 13 (3): 285–304. Bibcode:1955PThPh..13..285N. doi:10.1143/PTP.13.285.
  3. Gell-Mann, M (1956). "The Interpretation of the New Particles as Displaced Charged Multiplets". Il Nuovo Cimento. 4 (S2): 848–866. Bibcode:1956NCim....4S.848G. doi:10.1007/BF02748000.
  4. С. С. Герштейн. Что такое цветовой заряд, или какие силы связывают кварки // Соровский образовательный журнал. — 2000. — № 6. — С. 78—84. Архивировано 14 января 2017 года.
  5. M. Gell-Mann (1964). "A Schematic Model of Baryons and Mesons". Physics Letters. 8 (3): 214–215. Bibcode:1964PhL.....8..214G. doi:10.1016/S0031-9163(64)92001-3.
  6. Murray Gell-Mann: Selected Papers. — World Scientific, 2010.
  7. N. Bogolubov, B. Struminsky, A. Tavkhelidze. JINR Preprint D-1968, Dubna 1965.
  8. Han, M. Y.; Nambu, Y. (1965). "Three-Triplet Model with Double SU(3) Symmetry". Phys. Rev. 139 (4B): B1006 – B1010. Bibcode:1965PhRv..139.1006H. doi:10.1103/PhysRev.139.B1006. Архивировано 18 февраля 2022. Дата обращения: 18 февраля 2022. {{cite journal}}: |archive-date= / |archive-url= несоответствие временной метки; предлагается 18 февраля 2022 (справка); Неизвестный параметр |deadlink= игнорируется (|url-status= предлагается) (справка)
  9. Greenberg, O. W. (1964). "Spin and Unitary Spin Independence in a Paraquark Model of Baryons and Mesons". Phys. Rev. Lett. 13 (20): 598–602. Bibcode:1964PhRvL..13..598G. doi:10.1103/PhysRevLett.13.598.
  10. Б. В. Струминский, Магнитные моменты барионов в модели кварков. ОИЯИ-Препринт P-1939, 1965.
  11. F. Tkachov, A contribution to the history of quarks: Boris Struminsky’s 1965 JINR publication Архивная копия от 6 октября 2016 на Wayback Machine
  12. A. Tavkhelidze. Proc. Seminar on High Energy Physics and Elementary Particles, Trieste, 1965, Vienna IAEA, 1965, p. 763.
  13. К вопросу об открытии квантового числа «ЦВЕТ» Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine на сайте ИЯИ РАН.
  14. S. Dürr, Z. Fodor, J. Frison, C. Hoelbling, R. Hoffmann, S. D. Katz, S. Krieg, T. Kurth, L. Lellouch, T. Lippert, K. K. Szabo, and G. Vulvert. Ab Initio Determination of Light Hadron Masses (англ.) // Science. — 2008. — 21 November (vol. 322, no. 5905). — P. 1224—1227. — doi:10.1126/science.1163233. — Bibcode2008Sci...322.1224D. — PMID 19023076.
  15. Учёные подтвердили знаменитую формулу Эйнштейна. Membrana (24 ноября 2008). Дата обращения: 1 марта 2012. Архивировано из оригинала 27 мая 2012 года.
  16. Легчайшие кварки взвешены с невероятной точностью. Membrana (7 апреля 2010). Дата обращения: 1 марта 2012. Архивировано из оригинала 27 мая 2012 года.

Литература

Учебная

Историческая

Ссылки

Read other articles:

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Februari 2023. Jembatan Ava adalah jembatan kantilever 16 bentang yang menguhubungkan antara Ava dan Sagaing, Mandalay, Myanmar. Dibangun oleh Inggris pada tahun 1934. Jembatan itu dihancurkan oleh tentara Inggris yang mundur selama Perang Dunia II dan dibangun kemb...

 

American actress and director (born 1989) Zelda WilliamsWilliams in 2015BornZelda Rae Williams (1989-07-31) July 31, 1989 (age 34)New York City, U.S.OccupationsActressdirectorproducerwriterYears active1994–presentParentsRobin Williams (father)Marsha Garces Williams (mother) Zelda Rae Williams (born July 31, 1989)[1][2] is an American actress, director, producer, and writer. She is the daughter of actor and comedian Robin Williams and film producer and philanthropis...

 

Asam stearat[1] Nama Nama IUPAC Asam oktadekanoat Nama lain C18:0 (Nomor lipid) Penanda Nomor CAS 57-11-4 Y Model 3D (JSmol) Gambar interaktif 3DMet {{{3DMet}}} ChEMBL ChEMBL46403 N DrugBank DB03193 Y Nomor EC PubChem CID 5281 Nomor RTECS {{{value}}} CompTox Dashboard (EPA) DTXSID8021642 SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O Sifat Rumus kimia C18H36O2 Massa molar 284,48 g·mol−1 Penampilan padatan putih Densitas 0.847 g/cm3 at 70 °C Titik lebur 696&#...

Iron ManvideogiocoPiattaformaPlayStation 2, Nintendo DS, PlayStation 3, Xbox 360, Wii, PlayStation Portable, Microsoft Windows, Telefono cellulare Data di pubblicazionePlayStation 2, Nintendo DS: 2 maggio 2008 2 maggio 2008 2 maggio 2008 PlayStation 3, Xbox 360, Wii: 2 maggio 2008 2 maggio 2008 8 maggio 2008 PlayStation Portable: 2 maggio 2008 9 maggio 2008 15 maggio 2008 Microsoft Windows: 6 maggio 2008 16 maggio 2008 15 maggio 2008 PlayStation Network: 30 settemb...

 

British photographer Pete OxfordNationalityBritishCitizenshipBritishOccupationPhotographerWebsitehttp://peteoxford.com/ Pete Oxford is a British-born conservation photographer based in Cape Town, South Africa, after living in Quito, Ecuador for several years. Originally trained as a marine biologist, he and his wife, South African-born Reneé Bish, now work as a professional photographic team focusing primarily on wildlife and indigenous cultures. Oxford is a founding fellow of the Internatio...

 

Constitutional office in Indiana, United States Secretary of State of IndianaSeal of IndianaIncumbentDiego Moralessince January 9, 2023Term length4 yearsInaugural holderRobert A. NewNovember 7, 1816FormationIndiana Constitution1816Salary$89,514Websitewww.in.gov/sos The secretary of state of Indiana is one of five constitutional officers originally designated in Indiana's state constitution of 1816. Since 1851, it has been an elected position. The secretary of state oversees four division...

Эта статья — о группе. Об альбоме см. Alice in Chains (альбом). Alice in Chains Основная информация Жанры гранж альтернативный метал хеви-метал дум-метал сладж-метал хард-рок дроун Годы 1987 — 20022005 — наши дни Страна  США Место создания Сиэтл Лейбл Columbia Records Состав Джерри Кант�...

 

Questa voce sull'argomento cestisti belgi è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Becky Massey Nazionalità  Belgio Altezza 186 cm Pallacanestro Ruolo Ala grande Squadra  Estudiantes CarrieraSquadre di club 2016-2021Sint Katelijne Waver2021-2022 Kang. Mechelen2022- EstudiantesNazionale 2015-2016 Belgio U-162016-2017 Belgio U-182019 Belgio U-192021- BelgioPalmarès  Euro...

 

Сельское поселение России (МО 2-го уровня)Новотитаровское сельское поселение Флаг[d] Герб 45°14′09″ с. ш. 38°58′16″ в. д.HGЯO Страна  Россия Субъект РФ Краснодарский край Район Динской Включает 4 населённых пункта Адм. центр Новотитаровская Глава сельского пос�...

2016年美國總統選舉 ← 2012 2016年11月8日 2020 → 538個選舉人團席位獲勝需270票民意調查投票率55.7%[1][2] ▲ 0.8 %   获提名人 唐納·川普 希拉莉·克林頓 政党 共和黨 民主党 家鄉州 紐約州 紐約州 竞选搭档 迈克·彭斯 蒂姆·凱恩 选举人票 304[3][4][註 1] 227[5] 胜出州/省 30 + 緬-2 20 + DC 民選得票 62,984,828[6] 65,853,514[6]...

 

2020年夏季奥林匹克运动会波兰代表團波兰国旗IOC編碼POLNOC波蘭奧林匹克委員會網站olimpijski.pl(英文)(波兰文)2020年夏季奥林匹克运动会(東京)2021年7月23日至8月8日(受2019冠状病毒病疫情影响推迟,但仍保留原定名称)運動員206參賽項目24个大项旗手开幕式:帕维尔·科热尼奥夫斯基(游泳)和马娅·沃什乔夫斯卡(自行车)[1]闭幕式:卡罗利娜·纳亚(皮划艇)&#...

 

Bagian dari seri artikel mengenaiPandemi Covid-19Permodelan atomik akurat yang menggambarkan struktur luar virus SARS-CoV-2. Tiap bola yang tergambarkan di sini adalah sebuah atom. SARS-CoV-2 (virus) Covid-19 (penyakit) Kronologi2019 2020 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 2021 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Lokasi Menurut benua Afrika Antarktika Asia Eropa Amerika Selatan Amerika Utara Oseania Menurut kendaraan...

Questa voce o sezione sull'argomento società calcistiche italiane non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. U.S. Tempio SSDCalcio Galletti, Azzurri Segni distintiviUniformi di gara Casa Trasferta Colori sociali Azzurro SimboliGallo Dati societariCittàTempio Pausania Nazione Italia ConfederazioneUEFA Federazione FIGC CampionatoEccellenza Fond...

 

Ethno-political conflict in the Republic of the Congo For the 1996–1997 war in the Democratic Republic of the Congo, see First Congo War. First Republic of the Congo Civil WarDateInitial unrest: 8 June 1993 – 4 August 1993(1 month and 27 days)Civil war: 2 November 1993 – 30 January 1994[1](2 months and 28 days)LocationRepublic of the CongoResult Peace agreementBelligerents Republic of the CongoCocoye Militia Cobra MilitiaNinja MilitiaCommanders and leaders Pa...

 

Wright v. ArkansasNo. 60CV-13-2662CourtArkansas Circuit Court, Pulaski CountyDecidedMay 15, 2014Citation2014 WL 1908815Case historyPrior actionsStay denied sub. nom. Wright v. Smith, No. CV-14-414 (Ark. Sup. Ct. May 14, 2014); initial opinion entered, (Ark. Cir. Ct., Pulaski Co., May 9, 2014).Subsequent actionsStay ordered sub. nom. Smith v. Wright, No. CV-14-427 (Ark. Sup. Ct. May 16, 2014).HoldingThis opinion, clarifying a May 9, 2014 opinion nunc pro tunc, finds Arkansas law (including co...

فريق كرة القدم النسائي الكويتي 2012 جزء من سلسلةالمرأة في المجتمع مجتمع قطاع الأعمال التعليم القوى العاملة (مجالس الإدارة) السياسة (في أستراليا) الخدمة العسكرية للمرأة في التاريخ الحقوق القانونية التاريخ جائزة نوبل حقوق الحيوانات العلوم والتكنولوجيا الطب العلوم الهندسة ال...

 

يواكيم أمير بلجيكا، أرشيدوق النمسا وإستي معلومات شخصية الميلاد 9 ديسمبر 1991 (33 سنة)  مواطنة بلجيكا  مشكلة صحية مرض فيروس كورونا 2019[1]  الأب لورينز أمير بلجيكا، أرشيدوق النمسا وإستي  الأم أميرة أستريد من بلجيكا، أرشيدقة النمسا-إستي  إخوة وأخوات أميديو أمير بل�...

 

Current denomination of United States currency This article is about the U.S. five-cent coin. For its Canadian counterpart, see Nickel (Canadian coin). For United States coins once termed nickels, see Flying Eagle cent, Indian Head cent, and Three-cent nickel. NickelUnited StatesValue0.05 U.S. dollarMass5.000 gDiameter21.21 mm (0.835 in) except Shield nickels (1866–1883) 20.5 mm (0.807 in)ThicknessNot specified for Shield nickels. All others: 1.95 mmEdgesmoothComposition...

Pour les articles homonymes, voir Léonard, Pisano et Fibonacci. Leonardo Fibonacci Portrait fictif de Leonardo Fibonacci Données clés Naissance v. 1170Pise,  République de Pise Décès v. 1250Pise,  République de Pise Nationalité Pisan Données clés Domaines Mathématiques Renommé pour Chiffres arabesNotation algébriqueSuite de Fibonacci modifier Statue de Léonard de Pise, dans sa ville natale. Leonardo Fibonacci ou « Léonard de Pise » (vers 1170 à Pise - ve...

 

Artikel ini perlu dikembangkan agar dapat memenuhi kriteria sebagai entri Wikipedia.Bantulah untuk mengembangkan artikel ini. Jika tidak dikembangkan, artikel ini akan dihapus. Ada Hegerberg berseragam Lyon pada tahun 2019. Ada Martine Stolsmo Hegerberg (lahir 10 Juli 1995) adalah pemain sepak bola wanita profesional asal Norwegia yang bermain sebagai penyerang untuk Lyon[1] di Division 1 Féminine dan tim nasional Norwegia. Hegerberg telah bermain untuk tim nasional Norwegia pada kom...