Презентация, доклад по физике на тему Элементарные частицы

Содержание

Сколько элементов в таблице Менделеева?Всего лишь 92. Как? Там больше? Верно, но все остальные - искусственно полученные, они в природе не встречаются. Итак - 92 атома. Из них тоже можно составить молекулы, т.е. вещества! Но то,

Слайд 1Элементарные частицы

Элементарные частицы

Слайд 2Сколько элементов в таблице Менделеева?
Всего лишь 92.
Как? Там больше?
Верно,

но все остальные - искусственно полученные, они в природе не встречаются.
Итак - 92 атома. Из них тоже можно составить молекулы, т.е. вещества!
Но то, что все вещества состоят из атомов, утверждал еще Демокрит (400 лет до нашей эры).
Он был большим путешественником, и его любимым изречением было:

"Не существует ничего, кроме атомов и чистого пространства, все остальное - воззрение"

Сколько элементов в таблице Менделеева?Всего лишь 92. Как? Там больше? Верно, но все остальные - искусственно полученные,

Слайд 3Античастица - частица, имеющая ту же массу и спин, но противоположные

значения зарядов всех типов;

Хронология физики частиц

Для любой элементарной частицы есть своя античастица

Античастица - частица, имеющая ту же массу и спин, но противоположные значения зарядов всех типов;Хронология физики частиц

Слайд 4Хронология физики частиц
Все эти частицы были нестабильными, т.е. распадались на

частицы с меньшими массами, в конечном счете превращаясь в стабильные протон, электрон, фотон и нейтрино (и их античастицы).

Перед физиками - теоретиками встала труднейшая задача упорядочить весь обнаруженный "зоопарк" частиц и попытаться свести число фундаментальных частиц к минимуму, доказав, что другие частицы состоят из фундаментальных частиц

Хронология физики частиц Все эти частицы были нестабильными, т.е. распадались на частицы с меньшими массами, в конечном

Слайд 5Хронология физики частиц
Эта модель к настоящему времени превратилась в стройную

теорию всех известных типов взаимодействий частиц.
Хронология физики частиц Эта модель к настоящему времени превратилась в стройную теорию всех известных типов взаимодействий частиц.

Слайд 6Как обнаружить элементарную частицу?
Обычно изучают и анализируют следы (траектории или треки),

оставленные частицами, по фотографиям
Как обнаружить элементарную частицу?Обычно изучают и анализируют следы (траектории или треки), оставленные частицами, по фотографиям

Слайд 7Классификация элементарных частиц
Все частицы делятся на два класса:
Фермионы, которые составляют вещество;


Бозоны, через которые осуществляется взаимодействие.
Классификация элементарных частицВсе частицы делятся на два класса:Фермионы, которые составляют вещество; Бозоны, через которые осуществляется взаимодействие.

Слайд 8Классификация элементарных частиц
Фермионы подразделяются на
лептоны
кварки.
Кварки участвуют в сильных взаимодействиях,

а также в слабых и в электромагнитных.
Классификация элементарных частицФермионы подразделяются на лептоны кварки.Кварки участвуют в сильных взаимодействиях, а также в слабых и в

Слайд 9Кварки
Гелл-Манн и Георг Цвейг предложили кварковую модель в 1964 г.
Принцип Паули:

в одной системе взаимосвязанных частиц никогда не существует хотя бы две частицы с тождественными параметрами, если эти частицы обладают полуцелым спином.

М. Гелл-Манн на конференции в 2007 г.

КваркиГелл-Манн и Георг Цвейг предложили кварковую модель в 1964 г.Принцип Паули: в одной системе взаимосвязанных частиц никогда

Слайд 10Что такое спин?
Спин демонстрирует, что существует пространство состояний, никак не связанное

с перемещением частицы в обычном пространстве;
Спин (от англ. to spin – крутиться) часто сравнивают с угловым моментом «быстро вращающегося волчка» - это неверно!
Спин является внутренней квантовой характеристикой частицы, которая не имеет аналога в классической механике;


Спин (от англ. spin — вертеть[-ся], вращение) — собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий квантовую природу и не связанный с перемещением частицы как целого

Что такое спин?Спин демонстрирует, что существует пространство состояний, никак не связанное с перемещением частицы в обычном пространстве;Спин

Слайд 11Спины некоторых микрочастиц

Спины некоторых микрочастиц

Слайд 12Кварки
Кварки участвуют в сильных взаимодействиях, а также в слабых и в

электромагнитных.
Заряды кварков дробные - от -1/3e до +2/3e (e - заряд электрона).
Кварки в сегодняшней Вселенной существуют только в связанных состояниях - только в составе адронов. Например, протон - uud, нейтрон - udd.
КваркиКварки участвуют в сильных взаимодействиях, а также в слабых и в электромагнитных. Заряды кварков дробные - от

Слайд 13Четыре вида физических взаимодействий
гравитационные,
электромагнитные,
слабые, 
сильные.
Слабое взаимодействие - меняет внутреннюю природу

частиц.
Сильные взаимодействия - обусловливают различные ядерные реакции, а также возникновение сил, связывающих нейтроны и протоны в ядрах.


Ядерные

Механизм взаимодействий один: за счет обмена другими частицами - переносчиками взаимодействия.

Четыре вида физических взаимодействийгравитационные, электромагнитные, слабые, сильные.Слабое взаимодействие - меняет внутреннюю природу частиц. Сильные взаимодействия - обусловливают различные

Слайд 14Электромагнитное взаимодействие: переносчик - фотон.
Гравитационное взаимодействие: переносчики - кванты поля тяготения

- гравитоны.
Слабые взаимодействия: переносчики - векторные бозоны.
Переносчики сильных взаимодействий: глюоны (от английского слова glue - клей), с массой покоя равной нулю.

Четыре вида физических взаимодействий

И фотоны, и гравитоны не имеют массы (массы покоя) и всегда движутся со скоростью света.

Существенным отличием переносчиков слабого взаимодействия от фотона и гравитона является их массивность.

Электромагнитное взаимодействие: переносчик - фотон.Гравитационное взаимодействие: переносчики - кванты поля тяготения - гравитоны.Слабые взаимодействия: переносчики - векторные

Слайд 15Свойства кварков
Кварковые супермультиплеты
(триада и антитриада )

Свойства кварковКварковые супермультиплеты (триада и антитриада )

Слайд 16Кварки имеют свойство, называемое цветовой заряд.
Существуют три вида цветового заряда,

условно обозначаемые как
синий,
зелёный
Красный.
Каждый цвет имеет дополнение в виде своего антицвета —антисиний, антизелёный и антикрасный.
В отличие от кварков, антикварки обладают не цветом, а антицветом, то есть противоположным цветовым зарядом.

Свойства кварков: цвет

Кварки имеют свойство, называемое цветовой заряд. Существуют три вида цветового заряда, условно обозначаемые как синий, зелёный Красный.Каждый

Слайд 17У кварков имеется два основных типа масс, несовпадающих по величине:
масса

токового кварка, оцениваемая в процессах со значительной передачей квадрата 4-импульса, и
структурная масса (блоковая, конституэнтная масса); включает в себя ещё массу глюонного поля вокруг кварка и оценивается из массы адронов и их кваркового состава.

Свойства кварков: масса

У кварков имеется два основных типа масс, несовпадающих по величине: масса токового кварка, оцениваемая в процессах со

Слайд 18Каждый аромат (вид) кварка характеризуется такими квантовыми числами, как
изоспин Iz,


странность S,
очарование C,
прелесть (боттомность, красота) B′,
истинность (топность) T.

Свойства кварков: аромат

Каждый аромат (вид) кварка характеризуется такими квантовыми числами, как изоспин Iz, странность S, очарование C, прелесть (боттомность,

Слайд 19Свойства кварков: аромат

Свойства кварков: аромат

Слайд 22Характеристики кварков

Характеристики кварков

Слайд 23Cпасибо за внимание

Cпасибо за внимание

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть