एथन नंबर 5 से पूछें: कमजोर इंटरेक्शन

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समय गुजरने वाली घटनाओं की तरह एक नदी है, और इसका पाठ्यक्रम मजबूत है; आपकी आंखों के सामने केवल कुछ दिखाई देगा - और यह पहले से ही बह गया है, और आप कुछ और देख सकते हैं जो जल्द ही ले जाएगा।

माक्र्स ऑरेलियस


हम में से प्रत्येक दुनिया के एक समग्र चित्र बनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें ब्रह्मांड की एक तस्वीर शामिल है, जिसमें सबसे छोटे उपपरमाण्विक कण से लेकर सबसे बड़े पैमाने तक शामिल हैं। लेकिन भौतिकी के नियम कभी-कभी इतने विचित्र और प्रतिवादपूर्ण होते हैं कि यह कार्य उन लोगों के लिए भारी पड़ सकता है जो पेशेवर सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी नहीं बने हैं।

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पाठक पूछता है:
हालांकि यह खगोल विज्ञान नहीं है, लेकिन शायद आप बताएंगे। मजबूत बातचीत ग्लून्स द्वारा की जाती है और क्वार्क और ग्लून्स को एक साथ बांधती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को फोटोन द्वारा ले जाया जाता है और विद्युत आवेशित कणों को बांधता है। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण द्वारा माना जाता है और सभी कणों को बड़े पैमाने पर बांध देता है। कमजोर डब्ल्यू और जेड कणों द्वारा किया जाता है, और ... क्या यह क्षय से संबंधित है? इस तरह से कमजोर बातचीत का वर्णन क्यों किया गया है? क्या कमजोर संपर्क किसी भी कण के आकर्षण और / या प्रतिकर्षण के लिए जिम्मेदार है? और कौन से? और यदि नहीं, तो क्यों यह मूलभूत बातचीत में से एक है, अगर यह किसी भी सेना से जुड़ा नहीं है? धन्यवाद।

आइए मूल बातें देखें। ब्रह्मांड में चार मूलभूत अंतःक्रियाएं हैं- गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, मजबूत परमाणु संपर्क और कमजोर परमाणु संपर्क।

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और यह सब बातचीत, बल है। उन कणों के लिए जिनकी स्थिति को मापा जा सकता है, बल का अनुप्रयोग अपने पल को बदलता है - सामान्य जीवन में, ऐसे मामलों में हम त्वरण के बारे में बात कर रहे हैं। और इनमें से तीन बलों के लिए, ऐसा है।

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गुरुत्वाकर्षण के मामले में, ऊर्जा की कुल मात्रा (ज्यादातर द्रव्यमान, लेकिन इसमें सभी ऊर्जा शामिल हैं) स्थान-समय को मोड़ती है, और अन्य सभी कणों की गति ऊर्जा की हर चीज की उपस्थिति में बदल जाती है। तो यह गुरुत्वाकर्षण के शास्त्रीय (गैर-क्वांटम) सिद्धांत में काम करता है। हो सकता है कि क्वांटम गुरुत्व का एक अधिक सामान्य सिद्धांत है, जहां गुरुत्वाकर्षण का आदान-प्रदान होता है, जिसके कारण हम एक गुरुत्वाकर्षण बातचीत के रूप में देखते हैं।

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आगे बढ़ने से पहले, कृपया समझें:

  1. कण में एक संपत्ति है, या उनमें निहित कुछ है, जो उन्हें एक निश्चित प्रकार के बल को महसूस करने (या महसूस नहीं) करने की अनुमति देता है
  2. परस्पर संवाद करने वाले अन्य कण पहले के साथ बातचीत करते हैं
  3. इंटरैक्शन के परिणामस्वरूप, कण पल को बदलते हैं, या तेज होते हैं


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विद्युत चुंबकत्व में, मुख्य गुण एक विद्युत आवेश होता है। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। एक फोटॉन, एक कण जो एक चार्ज से जुड़े इंटरैक्शन को स्थानांतरित करता है, इस तथ्य की ओर जाता है कि एक ही चार्ज पीछे हटता है, और अलग-अलग आकर्षित होते हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि चार्जिंग चार्ज या विद्युत धाराएं, विद्युत चुंबकत्व - चुंबकत्व की एक और अभिव्यक्ति का अनुभव करती हैं। एक ही चीज गुरुत्वाकर्षण के साथ होती है, और इसे ग्रेविटोमैग्नेटिज्म (या ग्रेविटोएलेक्रोमैनेटिज्म) कहा जाता है। हम गहराई तक नहीं जाएंगे - लब्बोलुआब यह है कि न केवल एक चार्ज और बल का एक वाहक है, बल्कि धाराओं भी है।

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अभी भी मजबूत परमाणु संपर्क हैजिसके तीन प्रकार के शुल्क हैं। यद्यपि सभी कणों में ऊर्जा होती है, और वे सभी गुरुत्वाकर्षण के अधीन होते हैं, और यद्यपि क्वार्क, लेप्टान के आधे और बोसोन की एक जोड़ी में विद्युत आवेश होते हैं - केवल क्वार्क और ग्लून्स का रंग आवेश होता है, और वे मजबूत परमाणु संपर्क का अनुभव कर सकते हैं।

हर जगह कई द्रव्यमान हैं, इसलिए गुरुत्वाकर्षण का निरीक्षण करना आसान है। और चूंकि मजबूत बातचीत और विद्युत चुम्बकत्व काफी मजबूत हैं, इसलिए वे निरीक्षण करना भी आसान हैं।

लेकिन बाद के बारे में क्या? कमजोर बातचीत?

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हम आमतौर पर रेडियोधर्मी क्षय के संदर्भ में उसके बारे में बात करते हैं। एक भारी क्वार्क या लेप्टान प्रकाश और अधिक स्थिर लोगों में टूट जाता है। हां, कमजोर बातचीत प्रासंगिक है। लेकिन इस उदाहरण में, यह किसी भी तरह से बाकी ताकतों से अलग है।

यह पता चला है कि कमजोर बातचीत भी एक ताकत है, वे इसके बारे में शायद ही कभी बात करते हैं। वह कमजोर है! प्रोटॉन की लंबाई से दूरी पर 10,000,000 गुना कम विद्युत चुंबकत्व।

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एक आवेशित कण में हमेशा एक आवेश होता है, भले ही वह गति करता हो या नहीं। लेकिन इसके द्वारा बनाया गया विद्युत प्रवाह अन्य कणों के सापेक्ष इसकी गति पर निर्भर करता है। वर्तमान चुंबकत्व निर्धारित करता है, जो विद्युत चुंबकत्व के विद्युत भाग जितना ही महत्वपूर्ण है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे समग्र कणों में इलेक्ट्रॉन की तरह महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षण होते हैं।

क्वार्क्स और लेप्टान छह स्वादों में आते हैं। क्वार्क्स - ऊपरी, निचला, अजीब, मंत्रमुग्ध, प्यारा, सच्चा (लैटिन में उनके वर्णनात्मक पदनामों के अनुसार, डी, एस, सी, टी, बी - अप, डाउन, अजीब, आकर्षण, ऊपर, नीचे)। लेप्टन - इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन-न्यूट्रिनो, म्यूऑन, म्यूऑन-न्यूट्रिनो, ताऊ, ताऊ-न्यूट्रिनो। उनमें से प्रत्येक में एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, लेकिन एक सुगंध भी है। यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म और कमजोर इंटरैक्शन को एक इलेक्ट्रोकेक इंटरैक्शन प्राप्त करने के लिए जोड़ते हैं , तो प्रत्येक कण में कुछ कमजोर चार्ज, या इलेक्ट्रोकेक वर्तमान, और कमजोर इंटरैक्शन का एक निरंतर होगा। यह सब मानक मॉडल में वर्णित है, लेकिन यह सत्यापित करना मुश्किल था, क्योंकि विद्युत चुंबकत्व इतना मजबूत है।

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एक नए प्रयोग में, जिसके परिणाम हाल ही में प्रकाशित हुए थेकमजोर बातचीत के योगदान को पहले मापा गया था। प्रयोग ने ऊपरी और निचले क्वार्कों की कमजोर बातचीत

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और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कमजोर आरोपों को निर्धारित करना संभव बना दिया । कमजोर शुल्कों के लिए मानक मॉडल की भविष्यवाणियां इस प्रकार थीं:

Q W (p) = 0.0710 000 0.0007,
Q W (n) = -0.9890 000 0.0007।

और प्रकीर्णन परिणामों के अनुसार, प्रयोग ने निम्न मान उत्पन्न किए:

Q W (p) = 0.063 ± 0.012,
Q W (n) = -0.975। 0.010।

जो बहुत अच्छी तरह से सिद्धांत के साथ मेल खाता है, त्रुटि को ध्यान में रखते हुए। प्रयोगकर्ताओं का कहना है कि अधिक डेटा संसाधित करके, वे त्रुटि को और कम कर देंगे। और अगर मानक मॉडल के साथ कोई आश्चर्य या विसंगतियां हैं, तो यह शांत हो जाएगा! लेकिन कुछ भी यह इंगित नहीं करता है:

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इसलिए, कणों पर एक कमजोर चार्ज होता है, लेकिन हम इसके बारे में नहीं फैलाते हैं, क्योंकि यह मापने के लिए अनुचित रूप से मुश्किल है। लेकिन हमने यह सब समान किया, और जाहिर है, उन्होंने फिर से मानक मॉडल की पुष्टि की।

Source: https://habr.com/ru/post/hi380843/


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