Цветовой заряд

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Ароматы в физике элементарных частиц
Ароматы
Чётность
Квантовые числа
Заряды
Комбинации
См. также

Цветовой заряд —

элементарные частицы взаимодействуют между собой подобно тому, как взаимодействуют между собой электрические заряды, однако, в отличие от электрических зарядов, у которых два знака, цветов три. Их называют «красным» (r), «зелёным» (g) и «синим» (b), но эти названия не имеют никакого отношения к цветам
, которые мы видим в повседневной жизни. Для каждого цвета существует также антицвет: «антикрасный», «антизелёный» и «антисиний».

Концепция цветов была предложена при создании квантовой хромодинамики для того, чтобы объяснить, каким образом в нуклонах могут сосуществовать кварки с одинаковыми квантовыми числами, не нарушая принципа Паули.

Кварки, из которых состоят барионы и мезоны, имеют свой цвет. Барионы состоят из трёх кварков разных цветов, наложение которых образует бесцветную, или «белую», частицу. Мезоны состоят из кварка и антикварка одинаковых цветов, точнее, цвета и антицвета, что в сумме тоже образует бесцветные частицы.

  • Цвета кварков (красный, зелёный, синий) в комбинации дают бесцветный барион.
    Цвета кварков (красный, зелёный, синий) в комбинации дают бесцветный барион.
  • Цвета антикварка (антикрасный, антизелёный, антисиний) в комбинации также дают бесцветную античастицу.
    Цвета антикварка (антикрасный, антизелёный, антисиний) в комбинации также дают бесцветную
    античастицу
    .

Ситуация с глюонами сложнее, цветные заряды глюонов характеризуются различными комбинациями цветов и антицветов. Всего существует 8 глюонов: 6 цветных и 2 бесцветных.

Цветные глюоны:

Бесцветные глюоны:

Изменение цвета

Сильное взаимодействие между кварками осуществляется путём обмена глюонами. При этом кварки меняют свой цвет. Пример такого изменения схематически изображён на рисунках:

  • Барион, состоящий из 3 кварков (красного, зелёного, синего), перед сменой цветов
    Барион, состоящий из 3 кварков (красного, зелёного, синего), перед сменой цветов
  • В процессе взаимодействия кварк, на рисунке красный, излучает глюон, на рисунке красно-антизелёный, становясь при этом зелёным.
    В процессе взаимодействия кварк, на рисунке красный, излучает глюон, на рисунке красно-антизелёный, становясь при этом зелёным.
  • Зелёный кварк поглощает красный-антизелёный глюон и становится красным.
    Зелёный кварк поглощает красный-антизелёный глюон и становится красным.
  • Анимация взаимодействия в нейтроне.
    Анимация взаимодействия в нейтроне.

Литература

  • Р.Фейнман. КЭД-странная теория света и вещества. М.Наука.1988.стр.118-122.
  • Georgi, Howard (1999), Lie algebras in particle physics, Perseus Books Group, .
  • Griffiths, David J. (1987), Introduction to Elementary Particles, New York: John Wiley & Sons, .
  • Christman, J. Richard (2001), "Colour and Charm" (PDF), Project PHYSNET document MISN-0-283 {{citation}}: Внешняя ссылка в |work= (справка)Википедия:Обслуживание CS1 (url-status) (ссылка).
  • Hawking, Stephen (1998), A Brief History of Time, Bantam Dell Publishing Group, .
  • Close, Frank (2007), The New Cosmic Onion, Taylor & Francis, .