เคล็ดลับที่ 1: nucleons คืออะไร

เคล็ดลับที่ 1: nucleons คืออะไร



นิวคลีออนเป็นชื่อสามัญของโปรตอนและนิวตรอนอนุภาคของนิวเคลียสของอะตอมประกอบด้วย ส่วนใหญ่ของอะตอมอยู่ใน nucleons อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่ว่าโปรตอนและนิวตรอนมีคุณสมบัติและพฤติกรรมแตกต่างกันนักฟิสิกส์มักคิดว่าพวกเขาเป็นสมาชิกของ "ครอบครัว" คนหนึ่ง





nucleons คืออะไร

















โปรตอนและนิวตรอนมีมวลเกือบเท่ากันความแตกต่างไม่เกิน 1% แรงที่กระทำระหว่างสองโปรตอนหรือนิวตรอนในระยะทางเดียวกันมีค่าเท่ากัน ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างนิวตรอนกับโปรตอนคือการมีประจุไฟฟ้าบวกครั้งสุดท้ายในช่วงหลัง นิวตรอนซึ่งแตกต่างจากค่าใช้จ่ายโปรตอนไม่ imeet.Fundamentalnoy อนุภาคสารเป็นนิวเคลียสไฮโดรเจนเพราะมันหมายถึงโปรตอน ความจริงเรื่องนี้เป็นที่ยอมรับ Rutherford เขาพิสูจน์ให้เห็นว่ามวลของประจุบวกของอะตอมที่อยู่ในภูมิภาคที่มีขนาดเล็กมากของพื้นที่ มวลโปรตอน 1,836 ครั้งสูงกว่ามวลของอิเล็กตรอนและค่าใช้จ่ายไฟฟ้าขนาดเท่ากับค่าใช้จ่ายอิเล็กตรอน แต่เครื่องหมายตรงข้าม เช่นเดียวกับอิเล็กตรอนโปรตอนมีการหมุนที่ไม่เท่ากับศูนย์ ปั่น - ลักษณะของการหมุนของอนุภาคที่อยู่รอบแกนของมันคล้ายกับการหมุนในชีวิตประจำวันของโลก ถ้าโปรตอนอยู่ในสนามแม่เหล็กก็จะหมุนเหมือนลมกรดภายใต้แรงโน้มถ่วง ความเร็วของการเคลื่อนที่นี้จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของสนามแม่เหล็ก ทิศทางของเขาของโปรตอนเกิดขึ้นพร้อมกับแกนของผู้ช่วยพิสูจน์แล้วนิวตรอน vrascheniya.Suschestvovanie รับ J รูเทอร์ฟอร์ดได้. Chadwick ในประสบการณ์ของเขา Chadwick ฉายรังสีเบริลเลียมซึ่งจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดของรังสี รังสีเอกซ์นี้เมื่อชนกับนิวเคลียสก็ทำให้โปรตอนออกมา Chadwick ชี้ให้เห็นว่ารังสีเป็นอนุภาคที่มีมวลเท่ากับมวลโปรตอน แต่ไม่มีประจุไฟฟ้าและเรียกพวกมันว่านิวตรอนในฟิสิกส์สมัยใหม่มีรูปแบบควาร์กที่ให้ความคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของนิวเคลียส ตามนิวคลีออนประกอบด้วยอนุภาคควอร์เตอร์สามชนิดคืออนุภาคที่ง่ายกว่า ในกรณีนี้ค่าใช้จ่ายทฤษฎีโปรตอนแสดงโดยอีแล้วมันจะมีสองควาร์กกับค่าใช้จ่ายของ + 2 / 3E และเป็นหนึ่งในควาร์กกับค่าใช้จ่ายของ -1 / 3E และนิวตรอนเป็น - เป็นหนึ่งในควาร์กกับค่าใช้จ่ายของ + 2 / 3E และสองควาร์กที่มีค่าใช้จ่าย -1 / 3e แบบจำลองนี้มีการยืนยันที่น่าเชื่อในการทดลองการกระเจิงของอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูง อิเล็กตรอนที่มีปฏิสัมพันธ์กับ nucleons แสดงให้เห็นว่ามีโครงสร้างภายในอยู่ในนั้น

























คำแนะนำที่ 2: สิ่งที่ปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพกำหนดการเชื่อมต่อของ nucleons ในนิวเคลียส



ในธรรมชาติมีปฏิสัมพันธ์ 4 ประเภทคือแรงดึงดูดแม่เหล็กไฟฟ้าอ่อนแอและแข็งแรง มันเป็นปฏิกิริยาที่แข็งแกร่งที่ทำให้การเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งระหว่าง nucleons ส่วนประกอบในนิวเคลียสของอะตอม





ปฏิสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งก่อให้เกิดนิวเคลียสของอะตอม







นิวเคลียสและควาร์ก

นิวเคลียสเรียกว่าอนุภาคขนาดเล็กซึ่งประกอบด้วยนิวเคลียสของอะตอม ประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน โปรตอนเป็นนิวเคลียสของอะตอมไฮโดรเจนซึ่งมีประจุบวก นิวตรอนมีค่าศูนย์ มวลของอนุภาคทั้งสองนี้มีค่าใกล้เคียงกัน (ต่าง 0.14%) โดยทั่วไปแล้วอะตอมมีความเป็นกลางทางไฟฟ้า นี้จะมั่นใจได้ด้วยประจุลบของอิเล็กตรอนหมุนรอบนิวเคลียส นิวเคลียสมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์ที่รุนแรงจนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า nucleons เป็นอนุภาคที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ทรุดตัวลงหลังจากการค้นพบรูปแบบควาร์กของนิวเคลียสและการดำเนินการทดลองยืนยันความจริงของมัน ตามที่กล่าวมาโปรตอนและนิวตรอนประกอบด้วยอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าคือควาร์ก แต่ละ nucleon ประกอบด้วยสาม quarks พวกเขามีลักษณะเฉพาะ - "สี" (ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสีในความหมายดั้งเดิม) คำนี้มักเรียกว่าค่าใช้จ่าย เป็นควาร์กที่ปฏิสัมพันธ์กันและกันแลกเปลี่ยนกันและกันเป็นพิเศษ (แปลว่า "กาว") การเชื่อมต่อระหว่างโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ที่เหลือซึ่งเรียกว่าปฏิสัมพันธ์นิวเคลียร์ ไม่ได้เป็นพื้นฐาน

ปฏิสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง

นี้เป็นหนึ่งในสี่พื้นฐานปฏิสัมพันธ์ในธรรมชาติ มันเกิดขึ้นเฉพาะในระยะทางของคำสั่งของ femtometer การปฏิสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งนับพันครั้งยิ่งใหญ่กว่าการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า บางครั้งมันเป็นติดตลกเรียกว่าอัศวินกับ rukami.Kvarki สั้นไม่พบในรัฐอิสระและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมากกับแต่ละอื่น ๆ ที่พวกเขาไม่สามารถแบ่งออก วิทยาศาสตร์สมัยใหม่อย่างน้อยก็ไม่มีความคิดที่จะทำเช่นนี้ได้ ปรากฏการณ์ของการปฏิสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งคือว่าโดยการเพิ่มระยะห่างระหว่างควาร์กความแข็งแรงของการมีปฏิสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นหลายครั้งในระหว่าง ในทางตรงกันข้ามเมื่อใกล้แรงของการปฏิสัมพันธ์จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในทางตรงกันข้ามกับความแรงของการมีปฏิสัมพันธ์นิวเคลียร์ที่แข็งแกร่งลดลงอย่างรวดเร็วด้วยระยะทางที่เพิ่มขึ้นระหว่างการปฏิสัมพันธ์ควาร์ก nuklonami.Izucheniem ร่วม chromodynamics ควอนตัม เธอศึกษาคุณสมบัติของสนาม gluon และลักษณะของควาร์ก (ไม่ชอบมาพากลเสน่ห์สี ฯลฯ ) ในรูปแบบมาตรฐานควาร์กและกลูแคนด์เท่านั้นที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ดี ในทฤษฎีแรงโน้มถ่วงก็ยังถูกต้องสำหรับ leptons