Cтраница 1
Электромагнитные и слабые взаимодействия нарушают G-четность. [1]
Включение электромагнитных и слабых взаимодействий в такую теорию в принципе не представляет затруднений. [2]
Для электромагнитных и слабых взаимодействий не выполняется закон сохранения изотопического спина. Поскольку электрон, позитрон, ( л-мезоны, фотоны, а также нейтрино и антинейтрино не принимают участия в сильных взаимодействиях, им не приписываются какие-либо значения изотопического спина. [3]
![]() |
Диаграмма распада п - pe-ve с промежуточным бозоном W. [4] |
Породнив электромагнитное и слабое взаимодействия, новая теория оставила в неприкосновенности представление об электромагнитных процессах и их описание, даваемое квантовой электродинамикой, но предложила новое понимание слабых процессов, принципиально отличное от даваемого теорией прямого че-тырехфермионного взаимодействия. [5]
Согласно новейшим теориям электромагнитное и слабое взаимодействия представляют собой различные проявления более общего так называемого электрослабого взаимодействия. [6]
Изоспиновая симметрия нарушается электромагнитными и слабыми взаимодействиями. [7]
Малые константы связи у электромагнитных и слабых взаимодействий позволяют надеяться па получение разумных результатов при использовании теории возмущений. Действительно, расчеты такого рода в рамках квантовой электродинамики дают результаты по своей точности эквивалентные данным современных экспериментов. Совершенно иная ситуация имеет место при описании сильных взаимодействий. [8]
Кроме сильных взаимодействий, существуют еще электромагнитные и слабые взаимодействия. [9]
В моделях великого объединения ( объединение сильных, электромагнитных и слабых взаимодействий), о которых будет рассказано в 12.1, возможно несохранение величин В и L. Наиболее чувствительной проверкой точности сохранения барионного заряда В являются эксперименты по поиску распада протонов. [10]
![]() |
Диаграмма нейтрального тока., v N - v, и адроны [ IMAGE ] Диаграмма заряженного тока. z / M, v N - д, Д адроны. [11] |
Существование нейтральных токов, предсказанных единой теорией электромагнитных и слабых взаимодействий, было доказано. Это был первый ( но, как мы увидим, не последний) триумф этой теории. [12]
Первый шаг на этом пути сделан: электромагнитное и слабое взаимодействия объединены в одно электрослабое, причем теоретические выводы на этот счет подтверждены опытами, проводившимися на пределе самых малых достигнутых расстояний и самых высоких энергий частиц. [13]
Во всяком случае, не изменились существенно способы анализа электромагнитных и слабых взаимодействий, которым на 90 % посвящена книга Фейнмана. Здесь и поныне основным методом является теория возмущений с ее главным атрибутом и символом - диаграммой Фейнмана. Изложение основ метода фейнмановских диаграмм, метода широко используемого сейчас не только в теории частиц, но и в нерелятивистской квантовой задаче многих тел, устами его создателя представляет поэтому не только исторический интерес, но, как мы уже упоминали в предисловии, имеет актуальную педагогическую ценность. [14]
В последующих трех главах будут изложены результаты вычисления амплитуд сильных, электромагнитных и слабых взаимодействий мезонов в одпопетлевом приближении квантовой теории поля с киральной динамической симметрией. Скажем еще несколько слов об используемой здесь теории возмущений. Симметрия лагранжиана приводит к тому, что первые порядки разложения амплитуд по степеням энергии начинают совпадать с первыми порядками теории возмущений по константе связи. Какие имеются основания утверждать, что однопетлевое приближение столь же корректно. [15]