Так же, как для электромагнитного поля, наименьшим элементом
которого является фотон, для полей сильного и слабого взаимодействий согласно
стандартной модели имеются свои наименьшие элементы. Как упоминалось в главе I,
мельчайшие сгустки сильного взаимодействия известны под названием глюонов, а
соответствующие сгустки слабого взаимодействия — под названием калибровочных
бозонов слабого взаимодействия (точнее, W‑бозонов и Z‑бозонов). Стандартная
модель предписывает нам рассматривать эти сгустки как не имеющие внутренней
структуры — в рамках данной модели они столь же элементарны, как частицы,
входящие в состав трех семейств частиц материи.
Фотоны, глюоны и калибровочные бозоны слабого взаимодействия
обеспечивают микроскопический механизм передачи взаимодействий, которые они
представляют. Например, чтобы представить себе, как одна электрически
заряженная частица отталкивает другую частицу с одноименным зарядом, можно
вообразить, что каждая частица окружена электрическим полем —
...
Читать дальше »
|
На протяжении 1930‑х и 1940‑х гг. физики‑теоретики во главе
с такими личностями, как Поль Дирак, Вольфганг Паули, Юлиан Швингер, Фриман
Дайсон, Син‑Итиро Томонага и Фейнман, не покладая рук пытались разработать
математический аппарат, который помог бы справиться с буйством микромира. Они
установили, что квантовое волновое уравнение Шредингера (упомянутое в главе 4)
на самом деле дает только приближенное описание физики микромира. Это
приближенное описание работает очень хорошо, пока вы не пытаетесь
(экспериментально или теоретически) слишком глубоко залезть в микроскопический
хаос, но определенно отказывается работать, если кто‑то делает такую попытку.
Основным разделом физики, которым Шредингер пренебрег в
своей формулировке квантовой механики, была специальная теория относительности.
На самом деле Шредингер сначала сделал попытку включить специальную теорию
относительности, но полученное в результате квантовое уравнение давало
предсказания, находившиеся в противоречии с эксп
...
Читать дальше »
|
Когда Гейзенберг открыл соотношение неопределенностей, в
физике произошел резкий поворот, и назад пути нет. Вероятности, волновые
функции, интерференция и кванты — все это требует радикально новых способов
видения мира. Однако не исключено, что какой‑нибудь твердолобый физик‑«классик»
продолжает держаться за тонкую нить надежды, что когда все уляжется, эти
отклонения от «классики» удастся встроить в систему понятий, не слишком сильно
отличающуюся от прежних представлений. Однако соотношение неопределенностей
ясно и недвусмысленно отрицает любую возможность возврата к прошлому.
Соотношение неопределенностей утверждает, что при переходе к
меньшим расстояниям и меньшим промежуткам времени жизнь Вселенной становится
все более неистовой. Мы столкнулись с некоторыми свидетельствами этого при
описании в предыдущей главе попыток точного определения положения элементарных
частиц, таких как электроны. Освещая электроны светом все возрастающей частоты,
мы измеряем их положение со все бол
...
Читать дальше »
|
За последнее столетие наше понимание физического мира
чрезвычайно углубилось. Теоретический аппарат квантовой механики и общей теории
относительности позволил понять и предсказать доступные экспериментальной
проверке физические явления, происходящие как на масштабах атомного и
субатомного мира, так и на масштабах галактик, скоплений галактик и самой
Вселенной в целом. Это фундаментальное достижение. Поистине вдохновляет то, что
существа, обитающие на одной из планет, обращающейся вокруг заурядной звезды на
окраине ничем не примечательной галактики, сумели путем размышлений и
эксперимента выяснить и постичь ряд самых загадочных свойств физического мира.
Тем не менее физики так устроены, что они никогда не будут удовлетворены до тех
пор, пока не почувствуют, что достигли глубочайшего и наиболее фундаментального
понимания Вселенной. Это то, что Стивен Хокинг назвал первым шагом к познанию
«замысла Бога».
Существует много свидетельств того, что квантовая механика и
общая теория от
...
Читать дальше »
|
К настоящему моменту у вас должно было появиться некоторое
представление о волнующем новом образе мироздания согласно квантовой механике.
Если вы еще не впечатлились от поразительных высказываний Бора, квантовые
чудеса, о которых пойдет речь ниже, заставят вас, по крайней мере, испытать
головокружение.
Квантовую механику трудно понять на интуитивном уровне, еще
труднее, чем теорию относительности — для этого нужно начать мыслить подобно
миниатюрному человечку, родившемуся и выросшему в микромире. Существует,
однако, одно положение этой теории, которое может служить путеводителем для
интуиции, своего рода пробным камнем, который отличает квантовую логику от
классической. Это соотношение неопределенностей, открытое немецким физиком
Вернером Гейзенбергом в 1927 г.
Это соотношение выросло из проблемы, с которой мы уже
сталкивались выше. Мы установили, что процедура определения щели, через которую
проходит каждый из электронов (т. е. определение положения электронов),
неиз
...
Читать дальше »
|
Ричард Фейнман был одним из величайших физиков‑теоретиков со
времен Эйнштейна. Он полностью принял вероятностную интерпретацию квантовой
механики, но после Второй мировой войны предложил новый взгляд на эту теорию. С
позиций численных предсказаний точка зрения Фейнмана полностью согласуется с
тем, что было известно ранее. Но ее формулировка существенно отличается от
общепринятой. Рассмотрим ее в контексте экспериментов с электронами и двумя
щелями.
Проблема с интерпретацией рис. 4.8 возникает потому, что в
нашем представлении электрон проходит либо через левую щель, либо через правую,
и поэтому мы рассчитываем увидеть комбинацию картин рис. 4.4 и 4.5, показанную
на рис. 4.6. Электрону, проходящему через правую щель, должно быть все равно,
существует ли левая щель, и наоборот. Но каким‑то образом он ее чувствует.
Получаемая интерференционная картина требует взаимодействия и сообщения между
чем‑то, чувствительным к обеим щелям, даже если электроны выстреливаются
поодиночке. Шред
...
Читать дальше »
|
Явление интерференции, открытое Дэвиссоном и Джермером,
реально продемонстрировало, что электроны подобны волнам. Но при этом возникает
естественный вопрос: волнам чего? Одно из первых предположений на эту тему,
сделанное австрийским физиком Эрвином Шредингером, заключалось в том, что эти
волны представляют собой «размазанные» электроны. Это предположение отчасти
улавливало «сущность» электронной волны, но было слишком неточным. Когда вы
размазываете что‑нибудь, часть его находится здесь, а другая часть в другом
месте. Однако никому и никогда не приходилось иметь дело с половиной или с
третью, или с иной частью электрона. Это усложняло понимание того, что
представляет собой размазанный электрон. В 1926 г. немецкий физик Макс Борн
существенно уточнил предложенную Шредингером интерпретацию электронной волны, и
именно этой интерпретацией, усиленной Бором и его коллегами, мы пользуемся и
сегодня. Утверждение Борна касается одного из самых странных свойств квантовой
теории, тем не менее, он
...
Читать дальше »
|
В течение первых десятилетий XX в. многие крупнейшие физики‑теоретики
неустанно трудились над разработкой математически строгой и физически
обоснованной теории, объясняющей остававшиеся доселе неведомыми свойства
микромира. Так, под руководством Нильса Бора был достигнут значительный
прогресс в объяснении свойств света, излучаемого атомами водорода при высокой
температуре. Однако эта и другие работы, выполненные до середины 1920‑х гг.,
представляли собой скорее временный союз идей XIX столетия с впервые
полученными концепциями квантовой механики, а не гармоничную систему понимания
мироздания. По сравнению с ясными и логичными системами ньютоновских законов
движения или электромагнитной теории Максвелла, разработанная только частично
квантовая механика находилась в хаотическом состоянии.
В 1923 г. молодой французский аристократ, князь Луи де
Бройль, добавил новый элемент в квантовую мешанину, который вскоре помог
разработать математический аппарат современной квантовой механики
...
Читать дальше »
|
Каждому известно, что вода (и, следовательно, волны на
поверхности воды) состоит из огромного количества молекул. Поэтому так ли
удивительно, что световые волны тоже состоят из огромного числа частиц —
фотонов? Удивительно. Но главный сюрприз кроется в деталях. Дело в том, что
более трехсот лет назад Ньютон провозгласил, что свет представляет собой поток
частиц, так что сама идея не нова. Однако ряд коллег Ньютона, среди которых
наиболее выделялся голландский физик Христиан Гюйгенс, оспорили это мнение,
утверждая, что свет представляет собой волну. Долгое время этот вопрос был
предметом ожесточенных дебатов, пока эксперименты, выполненные в начале XIX в.
английским физиком Томасом Юнгом, не показали, что Ньютон ошибался.
Вариант установки в
эксперименте Юнга, известном под названием опыта с двумя щелями, схематически
показан на рис. 4.3. Фейнман любил говорить, что вся квантовая механика может
быть выведена путем тщательного осмысливания следствий одного этого
эксперимента, по
...
Читать дальше »
|
Планк не мог обосновать гипотезу дискретности энергии волн,
играющую центральную роль в предложенном им решении. За исключением того, что
это работает, ни у Планка, ни у кого-либо еще не было никакого рационального
объяснения, почему все должно быть именно так. Как заметил однажды физик
Георгий Гамов, это подобно тому, как если бы природа разрешала либо пить целый
литр пива, либо не пить совсем, не допуская никаких промежуточных доз. В 1905 г.
Эйнштейн нашел объяснение, за которое он получил Нобелевскую премию 1921 г. по
физике.
Эйнштейн пришел к своему объяснению, пытаясь решить
проблему, известную под названием фотоэлектронной эмиссии (фотоэффекта). В 1887
г. немецкий физик Генрих Герц впервые обнаружил, что когда электромагнитное
излучение (свет) падает на некоторые металлы, они испускают электроны. Само по
себе это свойство не слишком удивительно. Известно, что некоторые из электронов
металлов слабо связаны с ядрами атомов (именно поэтому металлы являются столь
хорошими пр
...
Читать дальше »
|
« 1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 » |