Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Ноября 2013 в 23:33, реферат
Электромагнитные взаимодействия, тип фундаментальных взаимодействий (наряду с гравитационным, слабым и сильным), который характеризуется участием электромагнитного поля в процессах взаимодействия. Электромагнитное поле (в квантовой физике — фотоны) либо излучается или поглощается при взаимодействии, либо переносит взаимодействие между телами. Так, притяжение между двумя неподвижными телами, обладающими разноимёнными электрическими зарядами, осуществляется посредством электрического поля, создаваемого этими зарядами; сила притяжения пропорциональна произведению зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними (закон Кулона)
Электромагнитные
Электромагнитные
Т. о., Э. в. ответственно за подавляющее большинство явлений окружающего нас мира. Явления, в которых участвуют слабые, медленно меняющиеся электромагнитные поля ( , где w — характерная круговая частота изменения поля, — постоянная Планка, e — энергия поля), управляются законами классической электродинамики, которая описывается Максвелла уравнениями. Для сильных или быстро меняющихся полей ( ) существенны квантовые эффекты. Кванты поля электромагнитного излучения (фотоны, или g-кванты), характеризующие корпускулярные свойства электромагнитного поля, имеют энергию , импульс (n — единичный вектор в направлении распространения электромагнитной волны, с — скорость света), спин J = 1 и отрицательную зарядовую чётность (чётность относительно операции зарядового сопряжения). Взаимодействия между фотонами g, электронами (е-), позитронами (е+) и мюонами (m+, m-) описываются уравнениями квантовой электродинамики, которая является наиболее последовательным образцом квантовой теории поля. При Э. в. адронов (сильно взаимодействующих частиц) и атомных ядер существенную роль играет сильное взаимодействие, теория которого пока полностью не разработана.
Константой Э. в. в квантовых явлениях служит элементарный электрический заряд е " 4,8×10-10 ед. заряда СГСЭ; интенсивность электромагнитных процессов в микромире пропорциональна безразмерному параметру " 1/137, называется постоянной тонкой структуры; более точное значение (на 1976): a-1 = 137,035987(23).
Характерные черты Э. в. Среди других типов взаимодействий Э.
в. занимает промежуточное положение как
по "силе" и характерным временам
протекания процессов, так и по числу законов
сохранения. Отношение безразмерных параметров,
пропорциональных квадратам констант
сильного, электромагнитного, слабого
и гравитационного взаимодействий и характеризующих
"силу" взаимодействия протона с
протоном при энергии ~ 1 Гэв в системе
их центра масс, составляет по порядку
величин 1:10-2:10-10:10-38.
Характерные времена электромагнитных
распадов элементарных частиц и возбуждённых
состояний ядер (10-12—10-21 сек)
значительно превосходят "ядерные"
времена (10-22 —10-24сек) и много
меньше времён распадов, обусловленных
слабым взаимодействием (103—10-11сек). Помимо строгих
законов сохранения, справедливых для
всех типов взаимодействий (энергии, импульса,
момента количества движения, электрического
заряда и др.), при Э. в., в отличие от слабых
взаимодействий, сохраняется пространств. чётность, зарядовая чётность истранность. С хорошей степенью точности
установлено, что Э. в. инвариантно по отношению
к обращению времени. Э. в. адронов нарушает присущие сильному
взаимодействию законы сохранения изотопического спинаи G-чётности, при этом изотопический
спин адронов может измениться при испускании
или поглощении фотона не более чем на
1 (см., например, Пи-мезоны). Унитарна
Законы сохранения и свойства фотонов
в значит, степени определяют специфические
черты Э. в. Так, равенство нулю массы
покоя фотона обусловливает
Тот факт, что электрический заряд
определяет "силу" взаимодействия
и в то же время является сохраняющейся
величиной — уникальное свойство
Э. в.; вследствие этого Э. в. зависят только
от электрического заряда частиц и не
зависят от типа частиц или электромагнитных
процессов. При описании электромагнитного
поля 4-мерным вектором-потенциалом Аm(m=®0,
где: jm — 4-мерный вектор плотности электрического тока: j = (cr, j), j — плотность тока, r — плотность заряда. При градиентном преобразовании вектор-потенциала, которое называется также калибровочным преобразованием (2-го рода):
А ® А + grad f (х, t),
где jm(x, t) — произвольная функция координат х и времени t, наблюдаемые физические величины (напряжённости полей, вероятности электромагнитных процессов и т. п.) остаются неизменными. Это свойство, специфическое для Э. в., получило название принципа калибровочной инвариантности — одного из принципов симметрии в природе (см. Симметрии в физике), выражающего в наиболее общей форме факт существования электромагнитного поля (фотона) и Э. в. Обобщение калибровочной инвариантности на слабые взаимодействия позволило сформулировать единую теорию слабых и электромагнитных взаимодействий лептонов .
Эффекты квантовой электродинамики. К ним относятся рассеяние фотонов на электронах (Комптона эффект), тормозное излучение, фоторождение пар е+е- или m+m- на кулоновском поле ядер, сдвиг уровней энергии атомов из-за поляризации электрон-позитронного вакуума (см. Вакуум физический) и другие эффекты, в которых можно пренебречь структурой заряда (его отличием от точечности) при взаимодействии с ним электромагнитного поля. Развитая для описания атомных явлений квантовая электродинамика оказалась справедливой для значительно меньших, чем атомные, расстояний. Изучение рассеяния электронов друг на друге и аннигиляции е++е- ® m++m- при больших энергиях сталкивающихся частиц (до ~ 6 Гэв в системе центра масс), фоторождения пар е++е-, m++m- с большими относительными импульсами, а также прецизионные измерения уровней энергии электронов в атомах и аномальных магнитных моментов электрона и мюона установили справедливость квантовой электродинамики вплоть до очень малых расстояний: ~ 10-15см. Её предсказания с высокой степенью точности согласуются с экспериментальными данными. Так, не найдено расхождения между теоретическим и экспериментальным значениями магнитного момента мюона на уровне 10-7%.
Характерной чертой электродинамических
процессов при высоких
Основной вычислительный метод квантовой электродинамики — теория возмущений: благодаря слабости Э. в.матрицу рассеяния процессов с участием электромагнитного поля можно разложить в ряд по степеням малого параметра a и при вычислениях ограничиться рассмотрением небольшого числа первых членов этого ряда (обычно не более четырёх).
В диаграммной технике теории возмущений (см. Фейнмана диаграммы) простейший процесс квантовой электродинамики — взаимодействие фотона с бесструктурной (точечной) заряженной частицей входит как составной элемент в любой электродинамический процесс. Из-за малости aпроцессы с участием большого числа таких взаимодействий менее вероятны. Однако они доступны наблюдению и проявляются в т. н.радиационных поправках, в эффектах поляризации электрон-позитронного вакуума, в многофотонных процессах. В частности, поляризация вакуума приводит к рассеянию света на свете (рис. 1, а) — эффекту, который отсутствует в классической электродинамике; этот эффект наблюдается при рассеянии фотонов на кулоновском поле тяжёлого ядра (рис. 1, б).
В характере Э. в. для электронов (позитронов) и для мюонов не обнаружено отличия несмотря на значит, разницу в их массах; это легло в основу т. н. m-е-универсальности, пока не получившей теоретического объяснения.
Э. в. адронов и атомных ядер. В электромагнитных процессах с участием адронов (фоторождении мезонов, рассеянии электронов и мюонов на протонах и ядрах, аннигиляции пары е+ е- в адроны и др.) один из объектов взаимодействия — электромагнитное поле — хорошо изучен. Это делает Э. в. исключительно эффективным инструментом исследования строения адронов и природы сильных взаимодействий.
Сильные взаимодействия, как уже
упоминалось, играют важную роль в электромагнитных
процессах с участием адронов. Так,
резонансные состояния адронов (резонансы) могут возбуждаться фотонами
и ярко проявляются, например, в полных
сечениях поглощения фотонов протонами
с образованием адронов (рис. 2).
Электромагнитные свойства и электромагнитная
структура адронов (магнитные моменты,
поляризуемости, распределения зарядов
и токов) обусловлены "облаком" виртуальных
частиц (преимущественно p-мезонов), испускаемых
адронами. Например, среднеквадратичный
радиус распределения заряда в протоне
определяется размерами этого "облака"
и составляет ~0,8×10-13см (см. Формфактор).
Это сходство легло в основу модели
векторной доминантности, согласно
которой фотон взаимодействует с адронами,
предварительно перейдя в адронное состояние
— векторные мезоны r0, w, j и др. Возможность
такого перехода ярко иллюстрируется
резонансной зависимостью от энергии
сечения процесса е+ + е- ® К+ +
К-, обусловленной превращением
виртуального фотона промежуточного состояния
в векторный j-мезон и его последующим
распадом на пару К-мезонов (рис. 3,
б). Виртуальный фотон характеризуется
отличным от 0 значением квадрата 4-мерного
импульса q2 = E2/c2 — p2 ¹0,
где Е, р — энергия и трёхмерный
импульс фотона (для реального фотона q2 = 0). Например,
для виртуального фотона, которым обмениваются
электрон и протон при рассеянии, q2 = —(4EE'/c2) sin
Однако модель векторной доминантности не описывает Э. в. адронов при больших |q2| [|q2| > 2(Гэв/с2]. Так, измеренное сечение упругого рассеяния электронов на протонах, которое зависит от пространственного распределения электрических зарядов и токов внутри нуклона, спадает с ростом |q2| значительно быстрее, чем предсказывается моделью. Напротив, сечение глубоко неупругого рассеяния электронов (процесса е- + р ® е-+ адроны при больших передачах энергии и импульса адронной системе) падает медленнее; при этом с увеличением полной энергии W адронов в конечном состоянии характер рассеяния приближается к характеру рассеяния на точечной частице. Последнее обстоятельство привело к формулировке т. н. партонной модели адронов; согласно этой модели адроны состоят из частей (партонов), которые при взаимодействии с фотонами проявляют себя как бесструктурные точечные частицы. Отождествление партонов с кварками оказалось плодотворным для понимания глубоко неупругого рассеяния.
Несмотря на то, что Э. в. — наиболее
полно изученный тип