Taşıyıcıyı zorla - Force carrier

İçinde kuantum alan teorisi, kuvvet taşıyıcıları veya haberci parçacıkları veya ara parçacıklar vardır parçacıklar doğuran kuvvetler diğer parçacıklar arasında. Bu parçacıklar enerji demetleri (quanta) belirli bir tür alan. Her tür temel parçacık için bir tür alan vardır. Örneğin, kuantumları foton olan bir elektromanyetik alan vardır.[1] Konsept özellikle parçacık fiziği elektromanyetik, zayıf ve güçlü etkileşimlere aracılık eden kuvvet taşıyıcı parçacıklara ölçü bozonları.

Parçacık ve alan bakış açıları

Kuantum alan teorileri Doğayı açısından tanımlamak alanlar. Her alanda bir tamamlayıcı belirli bir türdeki parçacıklar kümesi olarak açıklama. Bir güç iki partikül arasındaki bir hareketin eylemi olarak tanımlanabilir. güç alanı diğerinde bir parçacık tarafından veya gerçek Taşıyıcı parçacıkları aralarında zorlar.

Bir alandaki dalganın enerjisi (örneğin, elektromanyetik dalgalar içinde elektromanyetik alan ) nicelleştirilir ve kuantum uyarımlar alanın büyüklüğü parçacıklar olarak yorumlanabilir. Standart Model her biri belirli bir alanın uyarılması olan aşağıdaki parçacıkları içerir:

Ek olarak, kompozit parçacıklar Mezonlar, Hem de yarı parçacıklar bir heyecan olarak tanımlanabilir etkili alan.

Yerçekimi, Standart Modelin bir parçası değildir, ancak adı verilen parçacıkların olabileceği düşünülmektedir. gravitonlar hangi heyecanlar yerçekimi dalgaları. Bu parçacığın statüsü hala belirsizdir, çünkü teori eksiktir ve tek gravitonlar tespit edilemeyecek kadar zayıf olabilir.[2]

Parçacık bakış açısından kuvvetler

Bir Feynman diyagramı iki elektron arasında sanal bir emisyonla saçılma foton.

Bir parçacık saçılma diğerinden, yörüngesini değiştirerek, süreç hakkında düşünmenin iki yolu vardır. Alan resminde, bir parçacığın ürettiği alanın diğerinde bir kuvvete neden olduğunu hayal ediyoruz. Alternatif olarak, bir parçacığın bir sanal parçacık diğeri tarafından emilir. Sanal parçacık transferleri itme bir partikülden diğerine. Bu parçacık bakış açısı, hesaplamada çok sayıda karmaşık kuantum düzeltmesi olduğunda özellikle yararlıdır çünkü bu düzeltmeler şu şekilde görselleştirilebilir: Feynman diyagramları ek sanal parçacıklar içerir.

Sanal parçacıkları içeren başka bir örnek de beta bozunması nerede sanal W bozonu tarafından yayılır nükleon ve sonra bozunur e± ve (anti) nötrino.

Kuvvetlerin sanal parçacıklar açısından açıklaması, nesnenin uygulanabilirliği ile sınırlıdır. pertürbasyon teorisi türetildiği yer. Düşük enerji gibi belirli durumlarda QCD ve açıklaması bağlı devletler, pertürbasyon teorisi çöküyor.

Tarih

Haberci parçacık kavramı, Fransız fizikçinin 18. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Charles Coulomb elektrik yüklü nesneler arasındaki elektrostatik kuvvetin benzer bir yasayı izlediğini gösterdi. Newton'un Yerçekimi Yasası. Zamanla bu ilişki şu şekilde bilinir hale geldi: Coulomb yasası. 1862'de, Hermann von Helmholtz bir ışık huzmesini "tüm habercilerin en hızlısı" olarak tanımlamıştı. 1905'te, Albert Einstein "ışık kuantumu nedir?" sorusuna yanıt olarak bir ışık parçacığının varlığını önerdi.

1923'te St.Louis'deki Washington Üniversitesi, Arthur Holly Compton şimdi olarak bilinen bir etki gösterdi Compton saçılması. Bu etki ancak, ışığın bir parçacık akışı gibi davranabilmesi ve fizik topluluğunu Einstein'ın ışık parçacığının varlığına ikna etmesi durumunda açıklanabilir. Son olarak, 1926'da, kuantum mekaniği teorisinin yayınlanmasından bir yıl önce, Gilbert N. Lewis "terimini tanıttı"foton ", kısa süre sonra Einstein'ın hafif parçacığının adı haline geldi. Oradan, haberci parçacık kavramı daha da gelişti, özellikle büyük kuvvet taşıyıcıları (örn. Yukawa potansiyeli ).

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ Steven Weinberg, Son Bir Teorinin DüşleriHutchinson, 1993.
  2. ^ Rothman, Tony; Stephen Boughn (Kasım 2006). "Gravitasyon Tespit Edilebilir mi?". Fiziğin Temelleri. 36 (12): 1801–1825. arXiv:gr-qc / 0601043. Bibcode:2006FoPh ... 36.1801R. doi:10.1007 / s10701-006-9081-9. S2CID  14008778.