양자 색역학

토론

무질서한 노트

쿼크는 물질 입자입니다. 글루온은 힘 입자입니다. 기발한 이름을 가진 6 개의 알려진 쿼크가 있습니다. 이름은 입자의 특성과 관련이 없습니다.

  • 높은 쪽으로
  • 아래로
  • 매력
  • 이상한
  • 상단
  • 하단

쿼크와 글루온은 그룹(1012 케이 이하의”낮은”온도 영역)에만 존재합니다.1828>하드론:쿼크-안티 쿼크 쌍(큐큐)

  • 테트라 쿼크:2 쿼크-2 안티 쿼크(큐큐 큐큐)또는”중간자 분자”(큐큐 큐큐)
  • 보통 물질은 위,아래 쿼크로 구성됩니다.

    • 양성자: 1828>머레이 겔만(1929-2019)미국
    • 조지 츠바이크(1937-0000)러시아-미국
    • 오스카 그린버그(1932-0000)미국
    • 남부요이치로(1921-2015)일본
    • 한무영(1934-2016)한미
    • 유발네만(1925-2006)이스라엘

    러더퍼드식 산란 실험은 양성자에 대한 세 부분 구조를 보여주었습니다.

    조지 츠바이크

    중간자와 바리온은 모두 에이스라는 세 가지 기본 입자의 집합으로 구성됩니다. 에이스는 이소 스핀 더블 및 싱글로 헤어. 각 에이스는 바리온 번호 2 를 전달하며 부분적으로 청구됩니다.

    조지 츠바이크, 1964

    머레이 겔만

    전하에 대해 비 적분 값을 허용하면 더 간단하고 우아한 구성표를 구성 할 수 있습니다. 우리는 기본 바리온을 완전히 분배 할 수 있습니다 비 만약 우리가 트리플렛에 할당 티 다음과 같은 속성:스핀,지=-,및 바리온 번호. 우리는 그 다음 멤버를 참조 유,디−디,그리고 에스−세 쌍둥이의”쿼크”큐 및 안티-트리플렛의 멤버는 안티-쿼크 큐.바리온은 이제 조합을 사용하여 쿼크로 구성 될 수 있습니다(큐큐 큐),(큐큐 큐 큐),등.(2018 년 12 월 15 일).,중간자(큐큐),(큐큐큐)등.

    머레이 겔만, 1964

    머레이 겔만

    1963 년,핵자의 기본 구성 요소에”쿼크”라는 이름을 지정했을 때,나는 철자법없이 먼저 소리를 냈습니다.”그런 다음,제임스 조이스에 의해,피네의 내 가끔 퍼럴즈 웨이크 중 하나에,나는 단어 건너 왔어요”쿼크”문구에서”소집 마크 세 쿼크.”쿼크”(한 가지 의미,갈매기의 외침)는”마크”와”나무 껍질”및 기타 단어와 함께 운율을 분명히 의도했기 때문에 나는 그것을”케이 워크”라고 발음 할 변명을 찾아야했습니다.”하지만 이 책은 험프리 침프든 이어위커라는 세리의 꿈을 나타냅니다. 텍스트의 단어는 일반적으로 유리를 통해”합성어 단어”와 같은 여러 소스에서 한 번에 그려집니다. 때때로,문구는 부분적으로 바에서 음료에 대한 호출에 의해 결정되는 책에서 발생합니다. 그러므로 나는 아마도”소집 표를위한 3 쿼크”라는 외침의 여러 출처 중 하나가”미스터 마크를위한 3 쿼트”일 수 있다고 주장했다.이 경우 발음”케이 워크”는 완전히 정당화되지 않을 것입니다. 어쨌든,숫자 3 은 쿼크가 자연에서 발생하는 방식으로 완벽하게 맞습니다.

    머레이 겔만,1994(유료 링크)

    제임스 조이스. 피네가 깨어났다. 책 2,에피소드 4,페이지 383

    소집 마크 세 쿼크!”………..””………..””………..””………..””………..”.1990 년 11 월 15 일(토)~1990 년 12 월 15 일(일)~1990 년 12 월 15 일(일)~1990 년 12 월 15 일(일)~1990 년 12 월 15 일(일)~1990 년 12 월 15 일(일)~1990 년 12 월 15 일(일)~1990 년 12 월 15 일(일)~1990 년 12 월 15 일(일)~1990 년 12 월

    호호호,몰티 마크!”…….”……”……….”………..”………..”………..”………..”.
    닭,올라! 그리고 그 녀석은 그의 돈과 마크를 만들거야 방법이야!

    오버호브,날카로운 글스림화. 그 노래는 시스완스를 불렀다. 윙윙 거리는 사람. 시호크,갈매기,컬류 및 물떼새,황조롱이 및 캐퍼 콜지. 아…아………..

    제임스 조이스, 1939

    타임 라인

    1. 제임스 채드윅과 이에스. 빌러는 어떤 강한 힘이 핵을 함께 잡고 있다고 결론 지었다.
    2. 콘돈,가모,거니,알파 방출은 양자 터널링
    3. 유카와 히데키는 상대성 이론과 양자 이론을 결합하여 양성자와 중성자 사이의 새로운 입자(“모온”이라고 불리는 중간자)의 교환으로 핵 상호 작용을 설명합니다. 핵의 크기에서 유카와는 추측 된 입자(중간자)의 질량이 약 200 개의 전자 질량이라고 결론 지었다. 이 핵력의 중간자 이론의 시작입니다. (1933-1934)
    4. 유카와 히데키가 강한 상호작용 이론을 제시하고 중간자
    5. 세스 네더마이어,칼 앤더슨,제이씨 스트리트,이씨 스티븐슨은 우주 광선의 구름실 측정을 이용하여 뮤온을 발견한다
    6. 200 개의 전자 질량의 입자가 우주 광선에서 발견된다. 처음에 물리학자들은 그것이 유카와의 피온이라고 생각했지만,나중에는 뮤온으로 발견되었다.
    7. 물리학자들은 유카와의 중간자로 생각되는 우주선입자가 2 세대 물질입자 중 첫 번째 입자인”뮤온”이라는 것을 깨닫는다. 이 발견은 완전히 예상치 못한 일이었습니다.”용어”렙톤”은 너무 강하게 상호 작용하지 않는 물체를 설명하기 위해 도입되었습니다(전자와 뮤온은 모두 렙톤 임).
    8. 세실 파월,씨엠 지 라떼,지피 옥치알리니는 우주선궤도를 연구하여 파이 중간자를 발견한다.
    9. 엔리코 페르미와 양씨는 피온이 핵자와 항핵자의 복합 구조임을 시사한다. 복합 입자에 대한이 아이디어는 매우 급진적입니다.
    10. 케이+의 붕괴를 통한 발견.
    11. 중립 피온이 발견된다.
    12. 우주선에서는 두 종류의 입자가 발견된다. 그들은 브이 같은 궤도를 보고 궤도를 떠난 두 개의 전하를 띤 물체를 만들기 위해 부패해야 할 전기 중립 물체를 재구성함으로써 발견된다. 이 입자의 이름은 람다 0 과 케이 0 입니다.
    13. 마틴 독일 발견 양전자
    14. 델타라는 입자의 발견:네 개의 유사한 입자가 있었다(∆++, ∆+, ∆0, 그리고 그 중 하나는 다음과 같습니다.)
    15. “입자 폭발”의 시작—입자의 진정한 확산.
    16. 핵 떨어져 전자의 산란은 양성자,심지어 중성자 내부의 전하 밀도 분포를 보여준다. 양성자와 중성자의 전자기 구조에 대한 설명은 여전히 기본 입자로 간주되지만 이러한 물체에 어떤 종류의 내부 구조를 제안합니다.
    17. 이상한 개념은 겔만과 니시지마에 의해 도입되어 왜 일부 이국적인 입자가 너무 천천히 부패하는 것처럼 보였는지 설명합니다. (그들은 약한 상호 작용을 통해 붕괴,이 책의 다음 섹션에서 설명.(6647>
    18. 양씨와 로버트 밀스는”게이지 이론”이라고 불리는 새로운 종류의 이론을 개발한다.”당시에는 실현되지 않았지만,이 유형의 이론은 이제 표준 모델의 기초를 형성합니다.
    19. 머레이 겔만과 유발 네만은 8 중 패턴-수(3)그룹을 발견한다. 제프리 골드 스톤은 글로벌 위상 대칭의 파괴를 고려. 알려진 입자의 수가 계속 증가함에 따라 입자를 구성하는 수학적 분류 체계(그룹 스와(3))는 물리학 자들이 입자 유형의 패턴을 인식하는 데 도움이됩니다.
    20. 처음 세 쿼크는 겔만과 츠바이크(위,아래,이상한)에 의해 제안된다. 색상 전하의 개념은 그린버그에 의해 제안된다. “매력”이라고 불리는 푸스 양자 수는 비요켄과 글래쇼가 이상한 쿼크에 의해 운반 된”이상함”을 균형 잡기 위해 제안했습니다.
    21. 남부와 한은 쿼크에 대한 수(3)대칭을 설명한다. 그것은 나중에 색상 대칭이라고 불 렸습니다.
    22. 리처드 테일러,제롬 프리드먼,헨리 켄달은 스탠포드 대학의 선형 전자 가속기를 사용하여 양성자에서 전자를 촬영하여이 퍼즈 볼을 조사했습니다. 전자의 일부는 양성자가 단순히 물질의 균일 한 얼룩 아니라는 것을 공개,아주 강하게 흩어져. 그해 말,제임스 비요켄의 이론적 분석은 이러한 산란이 양성자 내의 점 같은 성분으로부터 발생할 수 있다고 제안했다.
    23. 고탄성 전자-양성자 산란의 관찰된 행동
    24. 쉘든 글래쇼,존 일리 오풀 로스,루치아노 마이 아니는 매력 쿼크의 존재를 암시하는 사이오 메손을 발견한다.
    25. 버튼 리히터와 사무엘 팅은 매력 쿼크의 존재를 암시하는 사이오 메손을 발견한다. 네 번째 쿼크에 대한 증거는 1974 년 11 월에 발견되었습니다. 두 번의 실험(한 번의 실험)은 동시에 약 3.1 의 질량을 가진 중간자의 발견을 발표했다. 라 J 중간자에 의해 BNL 및 ψ 중간자에 의해 SLAC 그것은 나중에 결정을 조합의 매력과 anticharm 쿼크. 어느 그룹도 발견에 우선 순위를 두지 않았기 때문에 중간자는 이제 제이/100%. 20 세기에 발견 된 많은 입자들처럼,그것은 또한 기발한 이름 인 샤 모니 움을 받았다.
    26. 하임 하라리는 1 세대 쿼크(위,아래)의 이름과 일치하도록 상단과 하단의 이름을 도입했습니다.
    27. 하단 쿼크의 예기치 않은 발견. 아래 쿼크는 1977 년 페르미랩 288 실험팀에 의해 발견되었다. 레더맨,충돌은 바토 모늄을 생성 할 때.
    28. 상단 쿼크의 질량이 마침내 결정되었습니다. 상단 쿼크는 많은 원자보다 더 거대하며 너무 불안정하여 다른 쿼크와 결합하여 강 입자를 형성 할만큼 오래 살지 않습니다.

    18 쿼크+18 안티쿼크

    하나의 테이블에 있는 모든 36 쿼크
    1 세대 2 세대 3 세대

    패밀리
    레드 업 레드 참 레드 탑 쿼크
    블루 업 블루 참 블루 탑
    그린 업 그린 참 그린 탑
    다운
    패밀리
    레드 다운 레드 이상한 레드 바닥
    블루 다운 블루 이상한 블루 바닥
    녹색 아래 녹색 이상한 녹색 아래
    가족 안티 레드 안티 업 안티 레드 안티 웜 안티 레드 안티 탑 안티
    쿼크
    안티블루 안티업 안티블루 안티햄 안티블루 안티탑
    안티그린 안티업 안티그린 안티하름 안티그린 안티탑
    다운
    가족
    안티레드 안티다운 안티레드 안티스트레드 안티레드 안티바텀
    안티블루 안티다운 안티블루 안티스트레인지 안티블루 안티다운
    안티그린 안티다운 안티그린 안티스트레인지 안티그린 안티바텀

    8 글루온

    하나의 테이블에 8 개의 글루온 모두
    글루온

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    비비비비비비비비비비비비

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    −()

    √2

    2018 년

    √6

    아니면 이렇게 써야 할까요?

    하나의 테이블에 8 개의 글루온 모두
    글루온

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    −()

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    √2

    2018 년

    √6

    겔만 행렬. 쿼크는 열로 이동합니다. 행 별 앤티크. 색상 순서는 이상한 이유로 빨간색-녹색-파란색 대신 빨간색-파란색-녹색으로 나타납니다.

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