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中微子確實是引力波子候選人麼,嘿嘿
送交者: 職老 2010年01月28日11:07:43 於 [教育學術] 發送悄悄話

粒子物理學標準模型是一套描述強力弱力電磁力這三種基本力及組成所有物質基本粒子的理論。它隷屬量子場論的範疇,並與量子力學狹義相對論相容。到現時為止,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一套萬有理論,主要是因為它並沒有描述到重力

目錄

[隱藏]
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[編輯] 標準模型的內容

標準模型包含費米子玻色子——費米子為擁有半整數的自旋並遵守泡利不相容原理(這原理指出沒有相同的費米子能佔有同樣的量子態)的粒子;玻色子則擁有整數自旋而並不遵守泡利不相容原理。簡單來說,費米子就是組成物質的粒子而玻色子則負責傳遞各種作用力。

電弱統一理論量子色動力學在標準模型中合併為一。這些理論都是規範場論,即它們把費米子跟玻色子(即力的中介者)配對起來,以描述費米子之間的力。由於每組中介玻色子的拉格朗日函數規範變換中都不變,所以這些中介玻色子就被稱為規範玻色子。標準模型所包含的玻色子有:

實際上規範玻色子的規範變換是可以準確地利用一個稱為「規範群」的酉群去描述。強相互作用的規範群是SU(3),而電弱作用的規範群是SU(2)×U(1)。所以標準模型亦被稱為SU(3)×SU(2)×U(1)

在眾玻色子中,只有希格斯玻色子不是規範玻色子。而負責傳遞引力相互作用的玻色子——引力子則未能被包括入標準模型之中。

標準模型包含了十二種「味道」(Flavor)的費米子。組成大部份物質三種粒子:質子、中子及電子,當中只有電子是這套理論的基本粒子。質子和中子只是由更基本的夸克,受強作用力吸引而組成。以下的標準模型的基本費米子:

費米子 符號 電磁荷 弱荷* 弱同自旋 (Weak isospin) 超荷 強荷(色荷)* 質量**
第一代
左旋電子 e -1 2 -1/2 -1/2 1 0.511 MeV
左旋電子中微子 νe 0 2 +1/2 -1/2 1 < 50 eV
左旋正子 ec 1 1 0 1 1 0.511 MeV
左旋電子反中微子 0 1 0 0 1 < 50 eV
左旋上夸克 u +2/3 2 +1/2 +1/6 3 ~5 MeV ***
左旋下夸克 d -1/3 2 -1/2 +1/6 3 ~10 MeV ***
左旋反上夸克 uc -2/3 1 0 -2/3 ~5 MeV ***
左旋反下夸克 dc +1/3 1 0 +1/3 ~10 MeV ***
第二代
左旋μ子 μ -1 2 -1/2 -1/2 1 105.6 MeV
左旋μ子中微子 νμ 0 2 +1/2 -1/2 1 < 0.5 MeV
左旋反μ子 μc 1 1 0 1 1 105.6 MeV
左旋μ子反中微子 0 1 0 0 1 < 0.5 MeV
左旋魅夸克 c +2/3 2 +1/2 +1/6 3 ~1.5 GeV
左旋奇夸克 s -1/3 2 -1/2 +1/6 3 ~100 MeV
左旋反魅夸克 cc -2/3 1 0 -2/3 ~1.5 GeV
左旋反奇夸克 sc +1/3 1 0 +1/3 ~100 MeV
第三代
左旋τ子 τ -1 2 -1/2 -1/2 1 1.784 GeV
左旋τ子中微子 ντ 0 2 +1/2 -1/2 1 < 70 MeV
左旋反τ子 τc 1 1 0 1 1 1.784 GeV
左旋τ子反中微子 0 1 0 0 1 < 70 MeV
左旋頂夸克 t +2/3 2 +1/2 +1/6 3 178 GeV
左旋底夸克 b -1/3 2 -1/2 +1/6 3 ~4.7 GeV
左旋反頂夸克 tc -2/3 1 0 -2/3 178 GeV
左旋反底夸克 bc +1/3 1 0 +1/3 ~4.7 GeV

* - 這些不是一般的阿貝爾電荷 (Abelian charges),而是李群的表示之標籤。它們不能相加。

** - 質量實為左旋及右旋費米子的耦合 (Coupling)。例如電子之質量實為一左旋電子及一右旋電子(左旋正子之反粒子)之耦合。另外,中微子在它們的質量耦合中因有大量混合,故不能準確以味荷或左右旋中微子質量等同來得出中微子之質量。

*** - 這裡所列出的重子 (Baryon)、強子 (Hadron) 質量及其生成截面(cross-section 即生成率)為實驗測量所得。因量子色動力學色禁閉 (QCD Confinement) 使得擁有單一「」的夸克不能獨立存在,這裡顯示的數值為夸克於量子色動力學相變化重整化 (QCD Phase Transition Renormalization) 後的值。物理學家嘗試由格點模型 (Lattice model) 計算不同夸克的質量值,但所得出的第一代夸克質量仍遠低於量子色動力學所需的大小,故其不準確性仍然是很大的。

費米子可以分為三個「世代」。第一代包括電子、上及下夸克及電子中微子。所有普通物質都是由這一代的粒子所組成;第二及第三代粒子只能在宇宙射線或是高能實驗中製造出來,而且會在短時間內衰變成第一代粒子。把這些粒子排列成三代是因為每一代的四種粒子與另一代相對應的四種粒子的性質幾乎一樣,唯一的分別就是它們的質量。例如,電子跟μ子的自旋皆為半整數而電荷同樣是-1,但μ子的質量大約是電子的二百倍。

電子與電子微中子,以及在第二、三代中相對應的粒子,被統稱為輕子。夸克擁有一種叫「」的量子性質,並且與強作用力耦合。強作用力不同於其他的作用力(弱力、電磁力、重力),會隨距離增加變得越來越強。由於強作用力的色禁閉特性,夸克永遠只會在色荷為零的組合中出現(如介子、重子),這些不同的組合被統稱為「強子」。

目前實驗中確認的強子有兩種:由三顆夸克組成的費米子,即重子(如質子及中子);以及由夸克-反夸克對所組成的玻色子,即介子(如π介子)。而由五個夸克所組成的五夸克粒子,目前實驗上的結果仍有爭議。

[編輯] 測試及預測

W玻色子Z玻色子膠子、頂夸克及魅夸克未被發現前,標準模型已經預測到它們的存在,而且對它們性質的估計非常精確。

CERN的大型電子-正子對撞機測試並確定標準模型有關Z玻色子衰變的預測。

[編輯] 標準模型的擴展

雖然標準模型對實驗結果的解釋很成功,但它也有很大的缺陷。首先,模型中包含了許多參數,如各粒子的質量和各相互作用強度。這些數字不能只從計算中得出,而必須由實驗決定。其次,理論所預測的希格斯玻色子到現時為止仍未被發現。弱電對稱破缺還沒有滿意的解釋。再次,理論中存在所謂的自然性問題。最後,這理論未能描述引力

首個與標準模型不相符的實驗結果在1998年出現:日本超級神岡中微子探測器發表有關中微子振蕩的結果,顯示中微子擁有非零質量。標準模型的簡單修正(引入非零質量的中微子)可以解釋這個實驗結果。這個新的模型仍叫做標準模型。

大統一理論是標準模型的一個擴展。它假設SU(3)、SU(2)及U(1)群其實是一個更大的對稱群的成員。只有在高能狀態(比現時實驗能達到的能量還要高)這個對稱性才能保存;在低能狀態,它自發破缺到SU(3)×SU(2)×U(1)。第一個大統一理論(SU(5)大統一)是由Georgi及Glashow於1974年提出的。其它流行的還有SO(10)和E(6)大統一模型。

解決自然性問題的主要方案包括technicolor模型,超對稱模型,額外空間維度等等。超弦模型則是描寫包括引力在內所有基本現象的終級理論的最主要代表。

許多標準模型的擴展都預言了質子衰變。這一現象至今沒有為實驗所證實。

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