吴氏实验

命名,她於1956年領導團隊進行了宇稱守恆的檢驗。]]

吴氏实验是由美籍华裔物理学家吴健雄与美国国家标准局低温研究组合作进行的一项核物理学实验。这一实验的目的在于验证弱相互作用中宇称是否守恒。此前,人们已经确认电磁相互作用及强相互作用中宇称确实守恒,但弱相互作用中是否仍然守恒,尚没有实验进行验证。在宇称守恒情况下,一个系统在进行镜像变换后,其物理行为也会随之发生镜像变换。从表观来看,系统在变换后只是左右相反,其余与原来无异。而如果宇称不守恒,则在镜像变换前后,除了左右相反外,系统的行为相对于原来还会存在其他差异。

这项实验验证了弱相互作用中宇称不守恒。这个结果出乎物理学界的意料,此前物理学界认为宇称是一个守恒量。这项结果此前已由李政道与杨振宁从理论上导出。他们还提出了验证此项结果的实验方案。二人因为这项理论成果获得1957年的诺贝尔物理学奖。虽然吴健雄没有获得诺贝尔奖,但她在这一发现中所发挥的作用在杨振宁和李政道的诺贝尔奖获奖感言中被提及。吴健雄其後於1978年因此項貢獻获得首届沃爾夫物理學獎。

历史
。该实验正是以其姓氏命名的。]]

1927年,尤金·维格纳提出了宇称守恒原理,即系统在经过镜像变换前后运动规律基本保持不变,只是左右相反,例如顺时针旋转的表针在经过镜像变换后则会逆时针旋转。

这项原理得到物理学家的普遍认同,且经过实验证实在电磁相互作用及强相互作用中成立。但到了20世纪50年代中期,当时观察到的一些现象展示着这一原理在弱相互作用中可能并不成立。其中较为有代表性的现象就是Θ-τ问题。和是两种性质几乎完全相同的奇介子,它们惟一的不同就是发生衰变后终态的宇称不相同。如果宇称守恒的话,那么和会发生如下的衰变:
:

1956年,理论物理学家李政道和杨振宁发表了一篇文獻評論,其研討有关宇称守恒定律在各種基礎相互作用裏是否成立的論題。他們總結,對於弱相互作用案例,實驗數據尚未確認或否定宇称守恒定律,并设计了相关的实验验证方案。不久后,他们与β衰变方面的专家吴健雄联系,向她叙述了几个实验验证思路。他们最终决定测定钴-60发生β衰变时的取向性质。吴健雄随后经由精通低温物理學的與接触到美国国家标准局的相关人士。相关实验被安排在1956年12月于国家标准局低温实验室中进行。

实验
吴健雄的实验团队在实验中观测了稳恒磁场中冷却至绝对零度附近的钴-60原子的衰变情况。及M·E·罗斯的研究结果。

用于表征极化情况的γ射线则是由位于实验系统赤道面与极点方向的计数器进行监视。实验人员会在实验开始后15分钟内持续监视γ射线的分布情况,而在这段时间内晶体的温度会逐渐上升,各向异性也会随之消失。实验人员也会在同一时段持续监视β射线的释出情况。

这项实验结果在物理学界引起了一番轟动。同时还有一些物理学家并不相信这一实验结果。当时在美国国家标准局工作的一名研究人员告诉沃尔夫冈·泡利宇称守恒可能并不时时成立。泡利回应了一句:“纯属无稽之谈。”而当那位研究人员告诉他吴健雄的实验结果确确实实地验证了这一点时,泡利则简单地回应了一句:“那么(这个结果)必须能够重现!”

在基本粒子层面上,β衰变是由带负电的下夸克通过放出玻色子转换为带正电的上夸克引起的。玻色子会接着衰变为一个电子与一个反电中微子:

: → + + .

当夸克在时空中传播时,其会在左手性与右手性间循环往复地振荡。從分析吴氏实验展示宇称不守恒的數據,可以推論,只有左手性的下夸克会参与弱相互作用,同时整个过程只会涉及左手性的夸克与轻子(或右手性的反夸克与反轻子)。右手性的粒子并不会参与弱相互作用。如果下夸克质量为零,那么其并不会发生振荡,右手性的下夸克自身则会十分的稳定。但正因为其具有质量,所以它有可能会发生振荡从而进一步发生衰变。

从吴氏实验中还可以得到,无质量的中微子必定是左手性的,而无质量的反中微子必定是右手性的。由于物理学家通过实验已经证明中微子具有质量,因而右手性的中微子与左手性的反中微子也可以存在。这些中微子并不能与弱相互作用的耦合,只能通过万有引力发生相互作用。它们可能是宇宙中暗物质的一种组分。

参见

  • 宇称不守恒
  • 弱相互作用
  • β衰变
  • 吴健雄
  • 李政道
  • 杨振宁

参考文献
延伸阅读
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