Она – непрерывное кипение
глюонов и кварков, тех самых частиц, которые мы создаём в своих ускорителях, погружённых в непрерывный и хаотический поток электронов.
Например, «шуба» кварка состоит из трёх
глюонов и трёх хиггсонов.
Фотон – суперпозиция из нескольких нейтральных состояний
глюонов, по сути весь – «шуба».
Теория предположительно очень проста, очень близка аналогия с квантовой электродинамикой – не полностью, но очень похожа – кварки подобны электрону, а частицы, названные
глюонами, которые курсируют между кварками, заставляя их притягиваться друг к другу, подобны фотону, который тоже путешествует между электронами, создавая электромагнитные силы.
На этом этапе кварки и
глюоны объединились в барионы, такие как протоны и нейтроны.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: воспроизводительница — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Кварки взаимодействуют друг с другом с помощью обмена
глюонами, которые являются носителями сильного взаимодействия.
Враншмитовские фермионы описывают кварки, а векторные поля
глюонов представлены бозонами.
По сути, сильное взаимодействие позволяет частицам, называемым
глюонами (элементарные безмассовые частицы, переносчики сильного взаимодействия), связывать кварки, создавая в первую очередь нуклоны.
Переносчиком данного взаимодействия являются
глюоны, а участвовать в нём могут только кварки.
Сильное взаимодействие – обмен виртуальными
глюонами, электромагнитное – обмен виртуальными фотонами, слабые – обмен виртуальными W и Z бозонами, а гравитация – обмен виртуальными гравитонами.
В этом состоянии кварки и
глюоны становятся свободными и могут двигаться внутри плазмы.
Примерно на 10-6 секунде кварки и
глюоны начали образовывать барионы – протоны и нейтроны.
Они связаны с помощью сильного взаимодействия через обменные
глюоны.
Может, когда-то получится зарегистрировать или произвести пучок свободных
глюонов, но пока…
Кварки и
глюоны образуют цветовые множества, где силно взаимодействующие состояния должны быть нейтральными в отношении цветовых преобразований.
Действие каждой из описанных сил можно представить как обмен частицами-квантами данного взаимодействия, при этом сильное взаимодействие осуществляется
глюонами, переносчиками слабого взаимодействия являются W- и Z-бозоны, за электромагнитное взаимодействие отвечают фотоны.
Эти пакеты называются
глюонами, если они их не получают, то становятся виртуальными частицами.
Чтобы сильнее стягивать кварки сильное взаимодействие создаёт новые
глюоны.
Например, протоны и нейтроны – это барионы, состоящие из трёх кварков, связанных с помощью
глюонов.
Кварки, будучи субэлементарными частицами, взаимодействуют меж собой, обмениваясь
глюонами.
Переносчиком ядерных связей считается
глюон – частица, которая «дружит» только сама с собой и кварками.
А дальше мы имеем физику элементарных частиц, которая оказывается феерическим театром, где из чёрной шляпы искусного фокусника по мановению волшебной палочки выпархивают стаи таинственных
глюонов и разноцветных кварков, являющих под барабанную дробь свой дробный заряд.
Наука установила, что по мере расширения пространства и остывания плазмы постепенно сформировались
глюоны и кварки, позже лёгшие в основу электронов и протонов.
Цветной заряд – квантовое число в квантовой хромодинамике, приписываемое
глюонам и кваркам.
Переносчиками взаимодействия служат восемь «цветных» самодействующих
глюонов – квантов сильного взаимодействия.
Функция кварка d и заключается в том, что он уменьшает степень сжатия силовых нитей кварками u и тем самым регулирует выделение энергии
глюонов до необходимых пределов.
Расчёты на основе квантовой хромодинамики показали, что масса
глюонов равна нулю.
Либо
глюоны рассохлись, либо электроны устали.
А запас
глюонов у нас ограничен, мы не можем быть одновременно уверены в правильности двух противоположных вещей – для нас чёрное это чёрное, а белое это белое.
В случае кварков и
глюонов отношение к электромагнитному полю перестаёт быть базисным параметром, но появляется так называемый «цветовой заряд» и «аромат».
В этом взаимодействии создаются и разрушаются кварковые связи, и квантовые поля
глюонов играют важную роль в передаче и обмене зарядами сильного взаимодействия.
Сильное взаимодействие включает не только конфайнмент, но и другие аспекты, такие как эффекты
глюонов, цветовой заряд и изменение силы взаимодействия с изменением расстояния между частицами.
Конфайнмент следует из принципа излучения и поглощения
глюонов.
По мере удаления двух кварков друг от друга, энергия между ними возрастает, что провоцирует появление дополнительных
глюонов.
Например, в отличие от электромагнитного поля,
глюоны порождают взаимодействия самого себя, что приводит к увеличению силы взаимодействия при больших энергиях или на малых расстояниях.
Группа цвета является SU (3) группой и содержит восемь генераторов, соответствующих
глюонам.
Различные распределения
глюонов и кварков, их взаимное расположение и состояния могут зависеть от формы и свойств метрики пространства.
– Сильные связи между кварками и
глюонами обеспечивают структуру протона и нейтрона, а также других барионов и мезонов.
– Именно сильное взаимодействие, осуществляемое
глюонами, ответственно за конфайнмент, то есть то, что кварки не могут свободно существовать в отдельности и всегда находятся в состоянии связанных объектов – барионов или мезонов.
Эти уравнения описывают, как поля кварков и
глюонов эволюционируют во времени и пространстве под воздействием сильного взаимодействия.
Это объясняет, почему
глюоны и кварки могут свободно перемещаться внутри адронов при высоких энергиях.
Согласно квантовой хромодинамике, пара
глюонов могут составлять сверхдлинные, сверхпрочные и неучтожимые цепи.
Ну, то есть, практически это выглядит так: синий кварк испускает
глюон типа с-аз (синий-антизеленый), за счёт чего обеспечивается связь в ядре, а сам синий кварк при этом превращается в зелёный.
А когда преодолели
глюоны и кварки, шарм и цвет, когда заглянули в самые основы реальности, знаешь, что они там увидели?
Секрет его популярности очень прост – при ионизации, связь между частицами мгновенно рушится, высвобождая энергию равномерно, в стороны обоих
глюонов, а не во все стороны, как в случае с любым другим топливом.
Машины из нейтрино, соединённые
глюонами.