Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Кванты – переносчики взаимодействияСодержание книги Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте В классической электродинамике взаимодействие между зарядами осуществляется через поле, каждый заряд создает поле и это поле действует на другие заряды. В квантовой теории поле представляется как поток фотонов, взаимодействие между зарядом и полем выглядит как поглощение и испускание кванта поля – фотона. Зададимся вопросом: как возможно испускание фотонов, если частица при этом теряет энергию и может быть нарушен закон сохранения энергии. Чтобы объяснить возможность обмена фотонами с энергетической точки зрения, следует учесть принцип неопределенности Гейзенберга. Отношение неопределенности связывает энергию частицы со временем ее существования: Понятие вакуумного состояния. Минимальная энергия поля В квантовой механике поле представляется как поле фотонов, которое имеет запас энергии и может отдавать ее порциями. Уменьшение энергии поля на величину С точки зрения квантовой теории поля, электромагнитное поле не перестает существовать, а находится в состоянии с минимальной энергией. Поскольку в данном состоянии фотонов нет, его естественно называть вакуумным состоянием электромагнитного поля или фотонным вакуумом. Вакуум – низшее энергетическое состояние поля, но согласно принципу неопределенности, нельзя считать энергию поля нулевой. Физический вакуум не «пустота», а особое состояние, которое проявляет определенные физические свойства. Если полю в вакуумном состоянии сообщить достаточную энергию, то происходит его возбуждение, т. е. рождение частицы – кванта поля. Квантование поля Метод квантования полей был разработан в 1927 г. П.А.М.Дираком, предложившим ввести операторы, описывающие рождение и уничтожение частиц. Чтобы пояснить суть метода Дирака, рассмотрим систему операторов, состоящую из одинаковых частиц в одном и том же состоянии. В квантовой механике состояние системы частиц описывается волновой функцией или вектором состояния. Если через N обозначить число частиц, то Введем операторы уничтожения частицы а– и оператор рождения частицы а+. По определению а– переводит состояние с N частицами в состояние с N – 1 частицей:
а+ переводит состояние с N частицами в состояние с N + 1 частицей:
В частности, если имеется вакуумное состояние поля где N=0,
Характерным свойством операторов рождения и уничтожения частиц является то, что они не коммутируют.
Операторы рождения и уничтожения частиц удовлетворяют перестановочному отношению
Приведенные выше перестановочные отношения выполняются для полей, кванты которых имеют целый спин, т.е. являются бозонами и могут находиться в одном состоянии. Если описывается система фермионов, то согласно принципу запрета Паули, все частицы должны находиться в различных состояниях. Соответственно операторы рождения и уничтожения частиц следует конкретизировать, добавив указание к какому состоянию частицы эти операторы относятся. С учетом различных состояний частиц перестановочные отношения запишутся в виде
Перестановочные отношения отражают тот факт, что невозможно уничтожить частицы, которых нет, то есть Квантовая электродинамика (КЭД) Квантовая электродинамика является теорией электромагнитного взаимодействия и представляет собой часть теории поля. В квантовой электродинамике рассматриваются процессы взаимодействия заряженных частиц с электромагнитным полем.. Основные электродинамические явления могут быть сведены к трем процессам: фотон взаимодействует с фотоном, фотон взаимодействует с электроном, электрон взаимодействует с электроном. Диаграммы Фейнмана
Согласно теории относительности длина стрелок находится по формулам для 4-х интервала. С величиной интервала данной стрелки в КЭД связывается амплитуда – плотность вероятности того, что частица, которая находится в данный момент времени в данном месте, окажется в другой момент времени в другом месте. Поэтому диаграммы Фейнмана не только являются иллюстрацией реакций с частицами, но и позволяют сделать оценки соотношения вероятностей процессов. В частности, с их помощью легко доказать доминирующую роль низших по числу вершин (или количеству виртуальных частиц) диаграмм в электромагнитных взаимодействиях.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; просмотров: 586; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.007 с.) |