Одна из главных сил природы: что такое слабое взаимодействие, которое помогает жить Солнцу

  • Автор темы Автор темы Alin4kDoDo
  • Дата начала Дата начала

Alin4kDoDo

Леди
Регистрация
5/9/25
Сообщения
9,786
Репутация
51
Лайки
761
Депозит
7.57$
слабое взаимодействие
Одна из главных сил природы: что такое слабое взаимодействие, которое помогает жить Солнцу | Фото: space.com
Слабое взаимодействие не подчиняется обычным правилам физики. Более того оно нарушает одно из самых важных правил.
В 1930-х годах физики проводили эксперименты, связанные с бета-распадом атомных ядер. Они обнаружили, как ядро химического элемента висмут внезапно выпускает быстро движущийся электрон. Было известно, что ядро атома состоит из протонов и нейтронов. Энрико Ферми выдвинул гипотезу, что новая сила может превратить протон в нейтрон и наоборот, высвободив при этом электрон и почти безмассовую частицу, называемую нейтрино. Таким образом физикам стало известно, что существует слабое взаимодействие. Это одна из четырех главных сил природы наряду с электромагнитным, сильным взаимодействием и гравитацией. О том, что из себя представляет слабое взаимодействие и почему оно имеет важное значение

Слабое взаимодействие может делать то, чего не может никакое другое взаимодействие​

Слабое взаимодействие может делать то, чего не может никакое другое взаимодействие. Например, оно может превращать один тип кварка (частицы из которых состоят протоны и нейтроны) в другой, благодаря чему нейтроны и протоны могут меняться местами. Оно также невероятно слабое, отсюда и название. И у него невероятно короткий радиус действия. На расстоянии около 10 в минус 18 степени метров оно имеет ту же силу, что и электромагнитное взаимодействие, но всего на расстоянии 10 в минус 17 степени метров оно уже более чем в 10 000 раз слабее.

Переносчик слабого взаимодействия​

Эта невероятная слабость происходит из другого свойства слабого взаимодействия, которое совершенно не похоже на другие взаимодействия, и связано с тем, что является переносчиком этой силы природы. Все переносчики других взаимодействий не имеют массы, но переносчики слабого взаимодействия, известные как W- и Z-бозоны, тяжелее протона.

Но как может слабое взаимодействие иметь переносчиков с массой? Ответ дал физик Питер Хиггс. Вся причина существования бозона Хиггса заключается в том, чтобы объяснить, почему слабое взаимодействие существует именно так. К тому же бозон Хиггса отвечает за придание массы другим частицам.

Слабое взаимодействие не подчиняется обычным правилам физики​

Слабое взаимодействие не подчиняется обычным правилам физики и, по сути, нарушает одно из самых важных правил. Все остальные главные силы природы подчиняются так называемой симметрии четности. Если провести физический эксперимент и сравнить его с тем же экспериментом в зеркале, результаты должны быть одинаковыми.
У всех частиц также есть свойство, известное как спиральность. Это характеристика состояния элементарной частицы, которая определяет, совпадает ли направление ее спина (собственный момент импульса) с направлением движения. Спиральность может быть левосторонней и правосторонней. Все элементарные частицы спонтанно появляются с равной долей левой и правой спиральности. Это гарантирует, что их версии в зеркальной вселенной идентичны, тем самым сохраняется симметрия четности.

Но нейтрино, крошечные частицы, созданные только слабым взаимодействием, делают кое-что еще. Нейтрино всегда имеют только левую спиральность. Если вы посмотрите на процесс, происходящий под действием слабого взаимодействия в зеркале, вы увидите нейтрино с правой спиральностью, которых не существует. Это нарушает зеркальную симметрию, и слабое взаимодействие является единственной силой, которая способна это сделать.

Таким образом, слабое взаимодействие — это единственная сила природы, способная изменять тип частиц, единственная сила, переносчиком которой являются частицы с массой, и единственная сила, нарушающая симметрию четности.

Слабое взаимодействие позволяет Солнцу существовать​

Но это еще не все. Если вы хотите объединить два атома водорода, вы не сможете сделать это просто так, потому что они отталкиваются друг от друга. Нужно превратить один из протонов в нейтрон, чтобы они могли соединиться. Это создает дейтрон, что является названием для связанных протона и нейтрона. Затем эти дейтроны сливаются, образуя гелий, и выделяется энергия.

То есть происходит термоядерный синтез водорода с выделением термоядерной энергии. Этот синтез происходит в том числе и в ядре Солнца. А что превращает протон в нейтрон? Слабое взаимодействие. Таким образом, слабое взаимодействие позволяет Солнцу существовать и выделять энергию и свет.
 
Физика ещё в школе казалась несложной
 
я про солнце мало что знаю, но интересно стало прочитать)
 
слабое взаимодействие
Одна из главных сил природы: что такое слабое взаимодействие, которое помогает жить Солнцу | Фото: space.com
Слабое взаимодействие не подчиняется обычным правилам физики. Более того оно нарушает одно из самых важных правил.
В 1930-х годах физики проводили эксперименты, связанные с бета-распадом атомных ядер. Они обнаружили, как ядро химического элемента висмут внезапно выпускает быстро движущийся электрон. Было известно, что ядро атома состоит из протонов и нейтронов. Энрико Ферми выдвинул гипотезу, что новая сила может превратить протон в нейтрон и наоборот, высвободив при этом электрон и почти безмассовую частицу, называемую нейтрино. Таким образом физикам стало известно, что существует слабое взаимодействие. Это одна из четырех главных сил природы наряду с электромагнитным, сильным взаимодействием и гравитацией. О том, что из себя представляет слабое взаимодействие и почему оно имеет важное значение

Слабое взаимодействие может делать то, чего не может никакое другое взаимодействие​

Слабое взаимодействие может делать то, чего не может никакое другое взаимодействие. Например, оно может превращать один тип кварка (частицы из которых состоят протоны и нейтроны) в другой, благодаря чему нейтроны и протоны могут меняться местами. Оно также невероятно слабое, отсюда и название. И у него невероятно короткий радиус действия. На расстоянии около 10 в минус 18 степени метров оно имеет ту же силу, что и электромагнитное взаимодействие, но всего на расстоянии 10 в минус 17 степени метров оно уже более чем в 10 000 раз слабее.

Переносчик слабого взаимодействия​

Эта невероятная слабость происходит из другого свойства слабого взаимодействия, которое совершенно не похоже на другие взаимодействия, и связано с тем, что является переносчиком этой силы природы. Все переносчики других взаимодействий не имеют массы, но переносчики слабого взаимодействия, известные как W- и Z-бозоны, тяжелее протона.

Но как может слабое взаимодействие иметь переносчиков с массой? Ответ дал физик Питер Хиггс. Вся причина существования бозона Хиггса заключается в том, чтобы объяснить, почему слабое взаимодействие существует именно так. К тому же бозон Хиггса отвечает за придание массы другим частицам.

Слабое взаимодействие не подчиняется обычным правилам физики​

Слабое взаимодействие не подчиняется обычным правилам физики и, по сути, нарушает одно из самых важных правил. Все остальные главные силы природы подчиняются так называемой симметрии четности. Если провести физический эксперимент и сравнить его с тем же экспериментом в зеркале, результаты должны быть одинаковыми.
У всех частиц также есть свойство, известное как спиральность. Это характеристика состояния элементарной частицы, которая определяет, совпадает ли направление ее спина (собственный момент импульса) с направлением движения. Спиральность может быть левосторонней и правосторонней. Все элементарные частицы спонтанно появляются с равной долей левой и правой спиральности. Это гарантирует, что их версии в зеркальной вселенной идентичны, тем самым сохраняется симметрия четности.

Но нейтрино, крошечные частицы, созданные только слабым взаимодействием, делают кое-что еще. Нейтрино всегда имеют только левую спиральность. Если вы посмотрите на процесс, происходящий под действием слабого взаимодействия в зеркале, вы увидите нейтрино с правой спиральностью, которых не существует. Это нарушает зеркальную симметрию, и слабое взаимодействие является единственной силой, которая способна это сделать.

Таким образом, слабое взаимодействие — это единственная сила природы, способная изменять тип частиц, единственная сила, переносчиком которой являются частицы с массой, и единственная сила, нарушающая симметрию четности.

Слабое взаимодействие позволяет Солнцу существовать​

Но это еще не все. Если вы хотите объединить два атома водорода, вы не сможете сделать это просто так, потому что они отталкиваются друг от друга. Нужно превратить один из протонов в нейтрон, чтобы они могли соединиться. Это создает дейтрон, что является названием для связанных протона и нейтрона. Затем эти дейтроны сливаются, образуя гелий, и выделяется энергия.

То есть происходит термоядерный синтез водорода с выделением термоядерной энергии. Этот синтез происходит в том числе и в ядре Солнца. А что превращает протон в нейтрон? Слабое взаимодействие. Таким образом, слабое взаимодействие позволяет Солнцу существовать и выделять энергию и свет.
благодоря ему мы живем, просыпаемся, и наслаждаемся прекрасными закатами
 
результаты работы прям внушают доверие
 
Солнце и слабое взаимодействие удивительно
 
Назад
Сверху Снизу