Квантовая хромодинамика - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Второй закон Вселенной: 1/4 унции шоколада = 4 фунтам жира. Законы Мерфи (еще...)

Квантовая хромодинамика

Cтраница 2


Проблема конфайнмента в квантовой хромодинамике привела к ряду подходов, в которых подчеркивается нелокальная и непертурба-тивная природа калибровочной теории. Означает ли перенормируемость что-нибудь находящееся за пределами теории возмущения.  [16]

К таким теориям относится квантовая хромодинамика ( КХД): в них эффективное взаимодействие между зарядами, пропорциональное е2 ( 1 / гг), исчезает на малых расстояниях - при Р2 - 1 / г2 - - оо, Это теории с асимптотической свободой на малых расстояниях.  [17]

Подчеркнем, что в квантовой хромодинамике константа связи не мала ( на больших расстояниях), поэтому не малы и рассматриваемые эффекты, приводящие к нарушению киральности.  [18]

Отмечено, что возможная стохастичность квантовой хромодинамики ( КХД) может привести к явлению, подобному локализации в неупорядоченных макроскопических средах. Как следствие, в системе кварк-антикварк возникает дискретный энергетический спектр, отвечающий линейно растущему потенциалу.  [19]

Принципиальным отличием квантовой электродинамики от квантовой хромодинамики является то, что фотон как физический объект, ответственный за существование электрической силы между заряженными частицами, сам по себе электрически нейтрален. Гшооиы же сами несут цветовой заряд, они способны менять цвет кварка. На рис. 68 приведена схема кварк-глюон-ного взаимодействия, глюон изображен красно-зеленой линией, в результате взаимодействия красный кварк превращается в зеленый. Глюоны являются как бы пестрыми объектами. По этой причине существует прямое взаимодействие не только между кварками и глкюнами, но и между самими глюонами. Одним из самых поразительных следствий этого взаимодействия является то, что глюон-гаюонное взаимодействие непринужденно объясняет конфайнмент кварков. Облако виртуальных глюонов, окружающее цветной кварк, за счет рождения новых виртуальных глюонов растет с увеличением расстояния. Это означает, что на больших расстояниях хромодинамические силы становятся настолько большими, что разлет кварков, появление их в свободном состоянии становится невозможным. И наоборот, на малых расстояниях хромодинамические силы настолько малы, что кварки можно считать свободными.  [20]

В настоящей книге мы рассматривали квантовую хромодинамику только при нулевой температуре, т.е. мы не требовали, чтобы большое число кварков и глюонов было заключено внутри малого объема с высокой плотностью энергии Кроме самостоятельного интереса, который представляет изучение КХД при конечной температуре, в космологии существуют ситуации ( типа очень тяжелых звезд или Большого взрыва), где такое требование может оказаться необходимым. Более того, похожие ситуации, по-видимому, могут быть получены лабораторным путем в процессах столкновений тяжелых ионов.  [21]

Перенормируемы и квантовая электродинамика, и квантовая хромодинамика. Свойством перенормируемости обладают и модели великого объединения, о которых речь пойдет в гл.  [22]

Существенными трудностями цветной теории адронов ( квантовой хромодинамики [22]) является ненаблюдаемость в свободном состоянии кварков, а также то, что эта теория не объясняет пока ряд процессов с передачами малых импульсов.  [23]

В то время как ультрафиолетовый предел квантовой хромодинамики, по-видимому, хорошо изучен, возможно так же хорошо ( если даже не лучше), как ультрафиолетовый предел в квантовой электродинамике, очень немногое известно об инфракрасных свойствах этой теории. Мы ограничимся ссылками лишь на работы [201, 277], где рассматриваются некоторые аспекты проблемы инфракрасных свойств КХД.  [24]

Появление эффективного 0 -параметра особенно важно в квантовой хромодинамике, поскольку оно приводит к заметному нарушению СР - инвариантности в сильных взаимодействиях при не слишком малых 0eff Возможное объяснение экспериментального факта об отсутствии такого СР - нарушения ( Печчеи, Квинн, 1977) состоит в том, что фазы масс кварков являются динамическими переменными. Эта гипотеза, хотя она до сих пор экспериментально не подтверждена, представляет большой интерес как с точки зрения физики частиц, так и с точки зрения космологии.  [25]

26 Экспериментальная зависимость дифференциального сечения dG / dpj, рассеяния а-частиц на ядрах ( а и протонов на протонах ( б. [26]

В этом пункте будут изложены исходные положения квантовой хромодинамики, а также дополнительные модельные допущения кварк-партонной модели.  [27]

Все виды аксиальных калибровок иногда используют в квантовой хромодинамике, где они удобны тем, что не приводят к появлению духовых состояний ( см. гл.  [28]

Соотношение () не имеет аналогов в квантовой хромодинамике или других теориях с низшими спинами.  [29]

Индурайна представляет собой курс современной теории сильных взаимодействий - квантовой хромодинамики. Она содержит практически весь основной материал, необходимый для ознакомления с важнейшими результатами, полученными в рамках пертурбативной КХД, и овладения вычислительными методами теории. Материал изложен с приведением всех промежуточных выклещок и с большим педагогическим мастерством, что позволяет использовать книгу в качестве учебного или справочного пособия.  [30]



Страницы:      1    2    3    4