卡比博-小林-益川矩阵
卡比博-小林-益川矩阵(,CKM或KM )是粒子物理标准模型的一个重要组成成份,它表征了顶类型和底类型夸克间通过W粒子弱相互作用的耦合强度。对二代夸克情形,它是由意大利物理学家卡比博在1963年首先给出的,通常被称为卡比博矩阵或卡比博角。1973年日本物理学家小林诚和益川敏英把它推广到三代夸克。三代矩阵含有相位,可以用来解释弱相互作用中的电荷宇称对称性破缺(CP破坏),也被经常用来解释宇宙重子数不对称。CKM矩阵在轻子中的对应是牧-中川…
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卡比博-小林-益川矩阵(,CKM或KM )是粒子物理标准模型的一个重要组成成份,它表征了顶类型和底类型夸克间通过W粒子弱相互作用的耦合强度。对二代夸克情形,它是由意大利物理学家卡比博在1963年首先给出的,通常被称为卡比博矩阵或卡比博角。1973年日本物理学家小林诚和益川敏英把它推广到三代夸克。三代矩阵含有相位,可以用来解释弱相互作用中的电荷宇称对称性破缺(CP破坏),也被经常用来解释宇宙重子数不对称。CKM矩阵在轻子中的对应是牧-中川…
奇异粒子是一类亚原子粒子的统称。与奇异粒子相对的是普通粒子,包括质子、中子、π介子等普通的强子和轻子。1947年罗彻斯特(G. D. Rochester)和巴特勒(C.C.Butler,1922-)在宇宙射线中发现了Λ0、Κ0、Κ+等一些性质奇特的粒子。1953年在加速器中又陆续发现了更多的奇异粒子。与普通粒子不同,奇异粒子总是在强相互作用中很快地、至少两个一起同时产生,而后分别通过弱相互作用慢慢地衰变成为非奇异的粒子。 1953年,美…
太阳中微子问题是测量到穿过地球的太阳中微子流量与理论计算相比出现缺失的问题,从1960年代中期持续至约2002年。这种缺失已经被中微子物理的新的认识解决了,这要求对粒子物理学的标准模型的进行修改——特别是中微子振荡。从本质上讲,因为中微子具有质量,所以它們可以從原本預測會在太陽內部產生的那一種類型,變成另外兩種無法被當時使用的探測器探測到的類型。 簡介 太陽是一個天然的核聚變反應堆,能量來源為質子﹣質子鏈反應,它把四個氫原子核(質子)轉…
的示意图]] 偶素()是指粒子及其反粒子构成的束缚态,偶素英文命名通常为在构成该偶素的粒子后加后缀-onium。 示例 电子偶素()是由一个电子和正电子构成的长寿命的亚稳态偶素。电子偶素在20世纪50年代被发现,此后电子偶素被用于研究量子场论中的束缚态。最近发展的(NRQED)也将电子偶素作为实验平台。 命名方面比较特殊的是缈子素或称缈子偶素,“缈子偶素”(Muonium)是在國際純化學和應用化學聯合會(IUPAC)在现行命名规范普及之…
在粒子物理学中,相互作用点()是指粒子间发生碰撞的地方。需要加以区分的是“象征”()相互作用点和“真实(物理)”相互作用点(),前者指相互作用点的设计值,而后者指粒子实际发生碰撞的位置。 对于目标固定的实验,相互作用点是粒子束和靶相互作用的位置。对于粒子对撞机,相互作用点是粒子束之间发生撞击的地方。粒子加速器的粒子探测器被安装在加速器的象征相互作用点。因此,相互作用点附近的所有区域都被成为相互作用区域。诸如大型正负电子对撞机、HERA、…
湮滅()是指当物质和它的反物质相遇时,会发生完全的物质-能量转换,轉為能量(如以光子的形式)的過程,又稱互毀、相消、對消滅。 湮灭過程遵守爱因斯坦的质能关系式E=mc2以及動量守恆。其中E为湮灭产生能量,m为参与的正物质和反物质湮灭前总静止质量,c为光速≈3x108米/秒。舉例來說,二分之一克反物質湮滅所產生的能量大约与廣島市原子彈爆炸所產生的能量相当(即是一克反物質湮滅所產生的能量約為20-30千噸TNT當量,或者是大約200亿千卡)…
在粒子物理學裏,標準模型()是描述強力、弱力及電磁力這三種基本力及組成所有物質基本粒子的理論,屬於量子場論的範疇,並與量子力學及狭义相對論相容。到目前為止,幾乎所有對以上三種力的實驗的結果都合乎這套理論的預測。但是標準模型還不是萬有理論,主要是因為還沒有描述引力。 历史背景 1954年, 杨振宁和罗伯特·米尔斯划时代提出了非阿贝尔规范群理论(或称 杨-米尔斯理论)。1961年,谢尔登·格拉肖将弱力和电磁力统一起来考虑,发现电弱相互作用,…
层子模型是中国粒子物理理论工作者1966年提出的相对论性的强子结构模型。模型依据“无限可分”思想,认为强子内部由“层子”(即夸克)构成,使用强子内部结构波函数及其重叠积分来描述强子的结构和转化过程。 背景 20世纪中期是粒子物理学的强子(包括介子和重子)结构理论迅速发展的时期。1949年,恩里科·费米和杨振宁提出π介子是由核子(包括质子和中子)与反核子组成的假说,即费米-杨模型。1956年,坂田昌一提出坂田模型,该模型认为强子由三种粒子…
核心中發出淡淡的切连科夫輻射輝光。]] 切连科夫辐射()是介質中運動的电荷速度超過該介質中光速時發出的一種以短波長為主的電磁輻射,其特徵是藍色輝光。這種輻射是1934年由苏联物理學家帕维尔·阿列克谢耶维奇·切连科夫發現的,因此以他的名字命名。1937年另兩名苏联物理學家伊利亞·弗蘭克和伊戈爾·塔姆成功地解釋了切连科夫辐射的成因,三人因此共同獲得1958年的諾貝爾物理學獎。 物理學解釋 雖然根據狹義相對論,具有靜質量的物體運動速度不可能超…
弦唯象学()是理论物理学的一个分支,试图根据弦理论建立粒子物理学的实际模型。 参见 弦宇宙学 弦理论图景 弦論對偶性 参考文献
对称性()是现代物理学中的一个核心概念,系统从一个状态到另一个状态時,系統內的物理或數學特征仍然不變。它也是指一个理论的拉格朗日量或运动方程在某些变量的变化下的不变性。如果这些变量随时空变化,而拉格朗日量或运动方程仍舊不變,則称此性質為为「局域对称性」(),反之,若这些变量不随时空变化,則称此性質为「整体对称性」()。物理学中最简单的对称性例子是牛顿运动方程的伽利略变换不变性和麦克斯韦方程的洛伦兹变换不变性和相位不变性。 数学上,这些对…
广州粒子物理理论讨论会是1980年在广州从化举办的粒子物理学国际会议。 背景 文化大革命期间,中国的粒子物理学研究陷于停滞。1977年后,中国粒子物理学界召开了一系列全国会议,理论研究和实验研究迅速恢复。时任中国物理学会理事长周培源与钱三强为推进中国的粒子物理理论研究、吸引华裔学者回国学术交流,设想召开一次国际会议。1979年初,中国科学院、国务院港澳事务办公室、外交部和教育部四个部门联合向国务院申报举办。3月,会议筹备委员会成立,钱三…
在粒子物理與物理宇宙學等領域中,普朗克尺度(Planck scale)是考虑引力的量子效应的尺度,涵盖多种物理量;此尺度比量子力学应用的尺度还要小很多,小到目前描述次原子粒子的量子场论變得不適用,而重力的不可重整化也成了問題。普朗克单位制属于一种自然單位制,此衡量物理量的定-{制}-,因紀念馬克斯·普朗克而得名。 例如普朗克尺度下的能量,是指約 1.22 × 1019GeV量級的能量尺度(能标);依照質能等價原理,其相當於普朗克質量 2…
在粒子物理学中,无质量粒子是一种不变质量为零的基本粒子。已知的无质量粒子都是规范玻色子:光子和胶子。然而作为自由粒子,胶子(强相互作用力的载体)从来没有被直接观测到,这是由于它们被限制在强子之中。只有光子以實驗方式證明是無質量,胶子只被證實是存在的。此外,重力子在理論上是無質量,被目前未知是否真正存在。 中微子最初也被认为是无质量粒子。然而,由于中微子在行进的时候会改变它们的味(flavor),所以至少两种类型的中微子有质量。这一现象被…
量子场论中的質量間隙是指最低能级(也就是真空)以及下一個次低能級之間的能量差。依照定義,真空的能量為零,假設所有能级都可以表示為平面波中的粒子,則質量間隙就是最輕粒子的質量。 實際(非微扰)能量本征態的能量是擴散的,這些本征態嚴格來說不算是本征態,質量間隙更準確的定義是和真空正交任何狀態能量的。 在離散中的多体问题中也有類似質量間隙的概念,是。 數學定義 在特定的實值量子場\phi(x)中,其中x = (\boldsymbol{x},t…
Weinberg-Salam 模型是史蒂文·温伯格和Abdus Salam提出弱電統一的規範場論模型。 其拉格朗日量是: \mathcal{L} = - (1/4) A_{\mu\nu} A^{\mu\nu} - (1/4) B_{\mu\nu}B^{\mu\nu} + \left [ \bar{R}_e (i \partial\!\!\!/ - g' b\!\!\!/ ) R_e + \bar{L}_e (i\partial\!\!\…
時間反演對稱(T-symmetry或time reversal symmetry)描述的是在时间反演 T: t \mapsto -t運算下,物理系统所保有的对称性,又可標作T對稱。 虽然在一些限定条件下存在时间反演对称性,但是由于热力学第二定律我们观测到的宇宙并不具有时间反演对称性。 發生不对称性有两种情况:第一種是物理定律时间反演的不对称性,比如弱相互作用;第二個則是宇宙初始条件所导致的不对称性。 时间反演的不变性 除了微观系统物理定…
分裂超对称(split supersymmetry)是在粒子物理中超越标准模型的物理学提议。 历史 分裂超对称性最初是在三篇论文中分别提出的。第一篇是詹姆斯·威尔斯在2003年6月发表的,内容相对较为谨慎,稍微放松了希格斯势的自然性假设。2004年5月,尼玛·阿卡尼-哈梅德和萨瓦斯·迪莫普洛斯认为,在希格斯区域的自然性可能不是提出超越标准模型新物理的准确指导原则,并主张超对称性可以以不同方式实现,保持规范耦合统一并具有暗物质候选者。同年…
在粒子物理中,Λ粒子是一类由三个夸克组成的重子。一个上夸克、一个下夸克和一个奇夸克组成;一个上夸克、一个下夸克和一个粲夸克组成;一个上夸克、一个下夸克和一个底夸克组成。于1947年的一次宇宙射线相互作用中首先被发现。该粒子理论寿命为约10−23 s。顶Λ粒子(top lambda,)是为了使下表完整而列出的,因为顶夸克不稳定,难形成重子,且没有被观测到。 † 标记有该符号的粒子是暂时未被观测到的、由标准模型推断出的粒子。 参见 物理学 …
在粒子物理學裏,超對稱粒子或超伴子是一種以超對稱聯係到另一種較常見粒子的粒子。在這物理理論中,每種費米子都應有一種玻色子“拍檔”(費米子的超對稱粒子),反之亦然。沒有“破缺”的超對稱預測:一顆粒子和其超對稱粒子都應有完全相同的質量。至今仍然沒有標準模型粒子的超對稱粒子被發現。這可能表示超對稱理論是錯誤的,或超對稱並不是一種“不破”的對稱性。如果超對稱粒子被發現,其質量會決定超對稱破裂時的尺度 就實純量的粒子(如軸子)而言,它們有一個費米…