Čestice. Jaka interakcija
Poznato je da, kako bi neki materijalni objekt promijenio kretanje, vektor sile mora biti primijenjen izvana. U svakodnevnom životu svatko od nas je suočen s velikim brojem različitih sila: na primjer, zahvaljujući sile trenja
sadržaj
Vrste interakcije
Podignite ruke i pljeskajte svojim rukama. Što se događa u ovom slučaju? Očito: postoji zvuk pamuka. Ali to je samo djelomično istina, jer takvo objašnjenje ne uzima u obzir atomsku strukturu materije i procese koji se odvijaju u mikrokozmosu. Doista, moguće je opisati udarnu silu i vidjeti posljedicu u obliku crvenila dlanova, ali to su očiti oblici uobičajenog makrokozmosa za nas. Zapravo, nije bilo izravnog kontakta između površina dlanova. Budući da se nabijene čestice istog naziva odbacuju, jezgre elektrona oko atomske jezgre jednostavno su se gurnule jedna od druge. Ovo je jedan od primjera interakcije, koji se temelji na elektromagnetskim sila.
Međutim, gravitacijska interakcija, registrirana između objekata s velikom masom (planete, itd.), Formira sila gravitacije. Trenutačno se vjeruje da se prijenos energije u ovom slučaju provodi gravitona.
Možda je jedna od najzanimljivijih jaka interakcija. Sam naziv pokazuje kolosalne energije uključene u procese. Ponekad možete naići na pojam „kvantne kromodinamici” - je drugi naziv za teoriju u kojoj je interakcija smatra jaka.
Nova snaga
Prema pojednostavljenom modelu atoma, to je masivna jezgra oko koje se elektroni kreću po svojim orbitama u centru. Obično školski tečaj fizike objašnjava sve na taj način, koristeći planetarni model. Jezgra uključuje neutrone i protona, masa Svaka takva čestica je tisuće puta veća od "težine" elektrona. S poznatim vrijednostima naboja i masa, pokušali smo objasniti postojanje atomske jezgre (neutron - bez naboja, proton - pozitivan) uz pomoć elektromagnetskih i gravitacijske sile, no to se pokazalo nemogućim. Bilo je očito da još uvijek ima neke moći. Nakon toga, otkrila se jaka interakcija kao jedna od njegovih manifestacija.
Možda bismo trebali ukazati na ono što se podrazumijeva pod pojmom „nukleona”. Budući da je jezgra atoma sadrži dvije vrste čestica, koja obavlja komunikaciju između jake interakcije, odlučeno je kao protoni i neutroni zovu jednako - nukleona. Očigledan na prvi pogled razlika neutroni i protoni - u električnog naboja, a pokazuje da zaustavi, zamijenjena definicijom „različitih država nukleona”.
Kao u opisu električni naboj oni su podijeljeni na jake i slabe, na isti način u odnosu na vrste interakcija. Utjecaj takvih naboja očituje se ne samo u makro i mikrokozmosu, između samih čestica. Na primjer, jaka interakcija, što znači da je snažan naboj inherentan nukleonima. Ali za elektron, analogno, slaba naboja je karakteristična i slaba interakcija. Ono se manifestira između svih čestica, iako nije tako očigledno kao i druge vrste interakcija.
Četiri temelja
Trenutno se sve poznate manifestacije materijalnog svijeta mogu objasniti uz pomoć četiri vrste interakcije - elektromagnetskih, slabih, jakih i gravitacijskih. Neki od njih su dobro proučavani, dok su drugi dokazani praktičnim eksperimentima i promatranjima. Ne isključuje se da će uskoro biti otvoreno nešto sasvim sasvim novo, pa je prerano za "zaustavljanje" traženja interakcija.
- Struktura atoma. Energetske razine atoma. Protoni, neutroni, elektroni
- Koja elementarna čestica ima pozitivan naboj?
- Kako se električna nabijena čestica ponaša u električnim i magnetskim poljima?
- Pronašli smo silu trenja. Formula za silu trenja
- Atomska jezgra. Otkrivanje tajni
- Koja je slaba interakcija u fizici?
- Trenje je jedan od najvažnijih pojmova dinamike. Što znaš o tome?
- Što je trenja u fizici?
- Radioaktivne transformacije atomske jezgre: povijest otkrića, glavne vrste transformacija
- Energija vezanja atomske jezgre: formula, značenje i definicija
- Sila frikcije
- Otkriće protona i neutrona
- Što su valentni elektroni?
- Kakvo je uzbuđeno stanje atoma
- Temeljne interakcije
- Što je Lorentzova sila?
- Što je propadanje alfa?
- Što ovisi i na koji broj elektrona u atomu?
- Snaga univerzalne gravitacije: karakterističan i praktičan značaj
- Struktura atomske jezgre: povijest studija i suvremena obilježja
- Što se sastoji od atoma bilo koje tvari?