КОНФАЙНМЕНТ, УДЕРЖАНИЕ, КВАРКОВ · LibMeta · SciLib
Тезаурус ОДУ ПонятиеПонятие матфизики

КОНФАЙНМЕНТ, УДЕРЖАНИЕ, КВАРКОВ

http://libmeta.ru/thesaurus/concept/fme_1367_KONFAJNMENT,

Текст статьи

гипотеза, согласно которой фундаментальные составляющие материи - кварки и глюоны - удерживаются внутри адронов и не наблюдаются в свободном состоянии. В первоначальных вариантах кварковой модели отсутствие свободных кварков в эксперименте объяснялось тем, что они имеют большие массы, лежащие выше порога энергий, доступных имевшимся ускорителям. После открытия нового квантового числа - цвета кварков (см. [1]) удержание стало ассоциироваться с бесцветностью (нейтральностью по новому квантовому числу) наблюдаемых адронных состояний. Вместе с новыми экспериментальными результатами это привело к представлению о принципиальной невозможности развести кварки на макроскопич. расстояния (см. [2]). В потенциальной модели абсолютный К. кварков соответствует выбору растущего с расстоянием потенциала притяжения, напр. линейного $V(r)=\alpha r$, где $r-$ расстояние между кварками, из феноменологии $\alpha=0,2$ Гэ $\mathrm{B}^{2} / \hbar c$. Неабелева калибровочная теория цвета - квантовая хромодинамика - качественно объясняет усиление взаимодействия между цветными объектами на больших расстояниях (режим сильной связи). Надежды на количественное описание этого режима связаны в основном с решеточной формулировкой квантовой хромодинамики, позволяющей проводить вычисления без использования теории возмущений при помощи ЭВМ (см. Вильсона критерий конфайнмен$m a)$. В целом, гипотеза К. кварков еще не получила полного обоснования. В принципе не исключено, что свободные кварки и глюоны могут рождаться в столкновениях частиц сверхвысоких энергий (неполный К. кварков). При высоких температурах ( $\left.T \approx 100 \mathrm{MэB} \approx 10^{6} \mathrm{~K}\right)$ и(или) плотностях $\left(\sim 10^{39}\right.$ нуклон/см $\left.{ }^{3}\right)$ в адронной среде происходит деконфайнмент (см. [3]) - фазовый переход в новое состояние материи - кварк-глюонную плазму, к-рая представляет собой газ относительно слабо взаимодействующих между собой кварков и глюонов. По всей видимости, кварк-глюонная плазма существовала на ранних стадиях эволюции Вселенной. В настоящее время ведутся эксперименты по поиску кварк-глюонной плазмы в столкновениях тяжелых ионов.

Определение

гипотеза, согласно которой фундаментальные составляющие материи - кварки и глюоны - удерживаются внутри адронов и не наблюдаются в свободном состоянии. В первоначальных вариантах кварковой модели отсутствие свободных кварков в эксперименте объяснялось тем, что они имеют большие массы, лежащие выше порога энергий, доступных имевшимся ускорителям. После открытия нового квантового числа - цвета кварков (см. [1]) удержание стало ассоциироваться с бесцветностью (нейтральностью по новому квантовому числу) наблюдаемых адронных состояний. Вместе с новыми экспериментальными результатами это привело к представлению о принципиальной невозможности развести кварки на макроскопич. расстояния (см. [2]). В потенциальной модели абсолютный К. кварков соответствует выбору растущего с расстоянием потенциала притяжения, напр. линейного $V(r)=\alpha r$, где $r-$ расстояние между кварками, из феноменологии $\alpha=0,2$ Гэ $\mathrm{B}^{2} / \hbar c$. Неабелева калибровочная теория цвета - квантовая хромодинамика - качественно объясняет усиление взаимодействия между цветными объектами на больших расстояниях (режим сильной связи). Надежды на количественное описание этого режима связаны в основном с решеточной формулировкой квантовой хромодинамики, позволяющей проводить вычисления без использования теории возмущений при помощи ЭВМ (см. Вильсона критерий конфайнмен$m a)$. В целом, гипотеза К. кварков еще не получила полного обоснования. В принципе не исключено, что свободные кварки и глюоны могут рождаться в столкновениях частиц сверхвысоких энергий (неполный К. кварков). При высоких температурах ( $\left.T \approx 100 \mathrm{MэB} \approx 10^{6} \mathrm{~K}\right)$ и(или) плотностях $\left(\sim 10^{39}\right.$ нуклон/см $\left.{ }^{3}\right)$ в адронной среде происходит деконфайнмент (см. [3]) - фазовый переход в новое состояние материи - кварк-глюонную плазму, к-рая представляет собой газ относительно слабо взаимодействующих между собой кварков и глюонов. По всей видимости, кварк-глюонная плазма существовала на ранних стадиях эволюции Вселенной. В настоящее время ведутся эксперименты по поиску кварк-глюонной плазмы в столкновениях тяжелых ионов.

Данные

notationfme_1367_KONFAJNMENT,

автор статьи