Н.Никитин
Данное вступительное слово расчитано на неспециалистов. В нем кратко обрисоввываются контуры современной физики высоких энергий и даются ответы на некоторые распространенные вопросы, возникающие у любителей науки при первом знакомстве с квантовой теорией. Подготовленный читатель может пропустить вступительное слово и сразу перейти к чтению статьи Дональда Перкинса "Открытие t-кварка". А читатель, знакомый с методами квантовой теории поля, способен понять и не только все написанное Д.Перкинсом, но и дополнительные вычисления, приведенные в разделе "Комментарии переводчика".
Рстория исследования элементарных частиц Рё фундаментальных взаимодействий насчитывает более РґРІСѓС… СЃ половиной тысяч лет Рё РІРѕСЃС…РѕРґРёС‚ Рє идеям древнегреческих натурфилософов Рѕ строении РњРёСЂР°. Однако серьезная научная разработка данного РІРѕРїСЂРѕСЃР° началась только РІ конце XIX-РіРѕ века. Р’ 1897 РіРѕРґСѓ выдающийся английский физик-экспериментатор Дж.Дж.РўРѕРјСЃРѕРЅ определил отношение заряда электрона Рє его массе. Тем самым, электрон окончательно обрел статус реального физического объекта Рё стал первой известной элементарной частицей РІ истории человечества.
За сто с небольшим лет физики провели тысячи сложнейших и точнейших экспериментов, призванных отыскать другие элементарные частицы и выявить фундаментальные взаимодействия между ними. Результаты экспериментов объяснялись серией последовательно сменявших друг друга теорий. Последняя в их ряду - Стандартная модель взаимодействия элементарных частиц (СМ), включающая в себя минимальную модель электрослабого взаимодействия Глэшоу-Вайнберга-Салама и Квантовую хромодинамику (КХД). Можно сказать, что на сегодняшний день именно СМ является реальным итогом многолетней работы сотен тысяч людей от "высоколобых" теоретиков до простых инженеров и лаборантов. Схему СМ можно уложить в несколько абзацев.
РќР° сегодняшний день считается, что РІ РњРёСЂРµ существуют три фундаментальных взаимодействия. Рто гравитационное, электрослабое Рё сильное. РџСЂРё энергиях РјРЅРѕРіРѕ меньших, чем примерно 90 ГэВ (1 ГэВ, С‚.Рµ. 1 Гигаэлектронвольт = 109 электронвольт), электрослабое взаимодействие "расщепляется" РЅР° РґРІР°: хорошо всем знакомое электромагнитное Рё проявляющееся только РІ РјРёСЂРµ элементарных частиц слабое взаимодействие. Заметим, что сильное взаимодействие, аналогично слабому, проявляется исключительно РІ РјРёРєСЂРѕРјРёСЂРµ. Рто связано СЃ тем, что слабое Рё сильное взаимодействия обладают конечными Рё весьма малыми радиусами действия РїРѕСЂСЏРґРєР° 10-16СЃРј Рё 10-13СЃРј, соответственно. Радиусы действия гравитационного Рё электромагнитного взаимодействий - бесконечны, Р° потому гравитация Рё электромагнетизм проявляют себя РЅР° макроскопическом СѓСЂРѕРІРЅРµ. Однако РІ РјРёРєСЂРѕРјРёСЂРµ РІРѕ всем диапазоне энергий, доступных для экспериментального изучения, гравитация слаба Рё ею РјРѕР¶РЅРѕ пренебречь.
Появление электрослабого взаимодействия РЅРµ должно удивлять читателей. Р’ течении всей своей истории физика двигается РІ направлении объединения взаимодействий. Ньютон - первый, кто пошел РїРѕ пути отыскания универсальных фундаментальный физических законов. Закон всемирного тяготения впервые продемонстрировал, что РґРІР° считавшихся раннее принципиально различными движения: движение планет РїРѕ небу Рё движение тел РїРѕРґ действием силы тяжести Сѓ поверхности Земли РЅСѓР¶РЅРѕ рассматривать СЃ единых позиций. Примерно через 150 лет Р”.Рљ.Максвелл показал, что электрические Рё магнитные явления суть РґРІРµ стороны универсального электромагнитного взаимодействия. Физики XX-РіРѕ столетия, среди которых особенно стоит выделить РЁ.Глэшоу, РЎ.Вайнберга, Рђ.Салама Рё Рљ.Р СѓР±Р±РёР°, теоретически Рё экспериментально доказали, что взаимодействия столь разной РїСЂРёСЂРѕРґС‹ как слабое Рё электромагнитное РЅР° самом деле РїСЂРё достаточно высоких энергиях имеют единую РѕСЃРЅРѕРІСѓ. Любая теоретическая схема объединения взаимодействий РїСЂРёРІРЅРѕСЃРёС‚ РІ физику новые концепции Рё влечет нетривиальные экспериментальные предсказания. Рменно подтверждение последних РІ многочисленных опытах ведет Рє признанию той или РёРЅРѕР№ "объединительной теории".
Возможно ли, что с повышением максимально достижимых энергий ускорителей элементарных частиц ученые обнаружат, что оставшиеся три взаимодействия сводятся к меньшему числу еще более фундаментальных взаимодействий? Теоретики абсолюно уверены в положительном ответе на данный вопрос. Предложен целый ряд сценариев подобного объединения (например, теории великого объединения и суперсимметричные теории). Однако пока нет ясности, на каком масшабе энергий достигается новая стадия объединения и будет ли доступен этот масштаб для эксперименальной проверки в XXI-ом веке. Может возникнуть иной вопрос, а не откроют ли физики новое фундаментальное взаимодействие, принципиально отличное от всех вышеперечисленных? С одной стороны, зксперименты по обнаружению так называемой "пятой силы" (если четырьмя хорошо установленными считать гравитационные, электромагнитные, сильные и слабые силы) ставятся постоянно, но пока ни один из них не привел к положительному результату. С другой - никто не доказал, что "пятая сила" принципиально не может существовать в природе.
РќР° микроскопическом СѓСЂРѕРІРЅРµ РІСЃРµ фундаменальные взаимодействия передаюся РїСЂРё помощи посредников - полей калибровочных Р±РѕР·РѕРЅРѕРІ. Бозоны - потому, что ассоциированные СЃ рассматриваемыми полями частицы подчиняются статистике Бозе-Рйнштейна, то есть имеют целый СЃРїРёРЅ. Переносчик электромагнетизма - фотон () - имеет СЃРїРёРЅ равный единице. Переносчики слабого взаимодействия электрически нейтральный - Р±РѕР·РѕРЅ Рё электрически заряженные - Р±РѕР·РѕРЅС‹, Р° также переносчики сильного взаимодействия () - глюоны, аналогично фотону имеют СЃРїРёРЅ, равный единице . Рти частицы открыты экспериментально, РёС… свойства хорошо изучены. Считается, что переносчик гравитационного взаимодействия - гравитон - имеет СЃРїРёРЅ, равный РґРІСѓРј. Гравитон РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ РЅРµ обнаружен Рё, скорее всего, РЅРµ будет обнаружен еще очень долго. Слово "калибровочный" указывает РЅР° теоретический прием, используя который, переносчики фундаментальных взаимодействий вводятся РІ теорию. Даже качественное обсуждение данного приема далеко выходит Р·Р° рамки предисловия.
Читателя не должен смущать и тот факт, что физики постоянно говорят о полях и частицах как о чем-то взаимозаменяемом, более того, эквивалентном. Действительно, в классических теориях частицы и поля суть совершенно разные физические объекты. Например, электромагнитное поле и альфа-частица. В квантовой теории оба понятия получают естественное обобщение, восходящее к принципу корпускулярно-волнового дуализма Луи де Бройля. Любая микрочастица описывается волновой функцией (или полем), которая, в свою очередь, (вторично) квантуется в терминах операторов рождения и уничтожения квантов этого поля, то есть в терминах рождения и уничтожения частиц. Одним из первых подобный подход в 20-х годах XX-го века был предложен отечественным физиком-теоретиком В.А.Фоком.
У многих студентов младших курсов и у "здравомыслящих" людей, не имеющих дела с микромиром, возникает естественное непонимание, как это может быть, что одна и таже микрочастица в некоторых экспериментальных ситуациях ведет себя подобно волне, а в некоторых - подобно частице? Подсознательно хочется иметь некую наглядную картинку столь странного поведения. Попытаемся нарисовать один из возможных вариантов такой картинки.
Предположим, что жители плоскости хотят описать результаты исследований трехмерного куба, половина граней которого - зеленые, а половина - красные. У плоских ученых в наличии имеются лишь двумерные приборы, а в качестве понятийного аппарата используется двумерная геометрия Евклида. Куб в данном примере играет роль наглядного образа микрочастицы. Куб не зеленый, не красный и не плоский. Он цельный трехмерный объект с шестью гранями разного цвета. Как же могут себе представить куб двумерные ученые? По их мнению, исследуемый объект есть совокупность квадратов, имеющих то странное свойство, что в зависимости от постановки эксперимента квадрат становится то красным, то зеленым, но никогда не красно-зеленым или зелено-красным. На основе своих экспериментов плоские ученые могут создать "квантовую механику" трехмерного цветного куба, которая в качестве существенного элемента будет опираться на принцип "красно-зеленого дуализма". Взаимодействие куба с плоскостью двумерные ученые вполне могут описывать при помощи "волновой функции куба", которая редуцируется после взаимодействия либо к зеленому, либо к красному квадрату. Переходя от кубов и плоскостей к реальным микрочастицам, можно сказать, что любая микрочастица обладает цельным свойством "микрочастичности", для описания которого мы - жители сугубо макроскопического мира - вынуждены неким непротиворечивым образом манипулировать исключительно макроскопическим понятием (других не имеем и не воспринимаем!) плотности вероятности, крайними проявлениями которого в координатном представлении являются макроскопические понятия волны и корпускулы. Очевидно, что представленная наглядная картинка страдает рядом дефектов. Предлагаю читателям самостоятельно придумать более корректный пример.
РџРѕРјРёРјРѕ калибровочных Р±РѕР·РѕРЅРѕРІ существует целый набор фундаментальных фермионов, которые РЅР° сегодняшний день считаются элементарными. Рто предположение РЅРµ противоречит совокупности всех экспериментальных данных. Фундаментальные фермионы имеют полуцелый СЃРїРёРЅ, равный РѕРґРЅРѕР№ второй, Рё делятся РЅР° РґРІРµ РіСЂСѓРїРїС‹. Рљ первой РіСЂСѓРїРїРµ относятся лептоны. Рти частицы РЅРµ участвуют РІ сильном взаимодействии. Лептонами являются электрон (), РјСЋРѕРЅ (), тау-лептон () Рё соответствующие РёРј нейтрино трех типов: электронное нейтрино (), РјСЋРѕРЅРЅРѕРµ нейтрино () Рё тау-лептонное нейтрино ( ). РќРµ вызывает сомнений, что электрон, РјСЋРѕРЅ Рё тау-лептон имеют массы. Что касается масс нейтрино, то только РІ 2001 РіРѕРґСѓ получены определенные доказательства РёС… существования РЅР° Нейтринной обсерватории Садбери (Канада). Вторую РіСЂСѓРїРїСѓ фундаментальных фермионов образуют кварки. РћРЅРё участвуют РІРѕ всех взаимодействиях, включая сильное. Кварки перечеслены РІ РїРѕСЂСЏРґРєРµ возрастания РёС… массы.В Р РёСЃСѓРЅРѕРє1 РІ наглядной форме представляет набор базовых частиц Стандартной модели. Р’ настоящее время РІСЃРµ экспериментально открытые частицы, отличные РѕС‚ лептонов Рё калибровочных Р±РѕР·РѕРЅРѕРІ, состоят РёР· кварков Рё глюонов. Рти составные частицы РЅРѕСЃСЏС‚ название адронов. Наиболее известные адроны - протон Рё нейтрон. Протон Рё нейтрон РІ рамках наивной кварковой модели состоят РёР· Рё -кварков. РР· протона, нейтрона Рё электрона состоит почти РІСЃСЏ материя РІРѕ Вселенной. Остальные адроны, кварки Рё лептоны присутствуют РІ РџСЂРёСЂРѕРґРµ РІ весьма малых количествах. Физики обычно получают данные частицы РЅР° ускорителях, регистрируют РІ космических лучах или РІ результате радиоактивных распадов.
Р РёСЃ. 1. Кварки, лептоны Рё калибровочные Р±РѕР·РѕРЅС‹. Р’СЃРµ частицы Стандартной модели, исключая Р±РѕР·РѕРЅ РҐРёРіРіСЃР°. Кварки Рё лептоны разбиты РЅР° три поколения, соответствующие первым трем столбцам РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ. Рменно так фундаментальные фермионы РІС…РѕРґСЏС‚ РІ лагранжиан Стандартной модели.
РћСЃРѕР±РЅСЏРєРѕРј РІ РјРёСЂРµ фундаментальных частиц стоит Р±РѕР·РѕРЅ РҐРёРіРіСЃР°. Рта частица, РїРѕ современным теоретическим представлениям, необходима для генерации масс всех кварков, лептонов Рё трех калибровочных Р±РѕР·РѕРЅРѕРІ , Рё . Р’ некоторых теориях присутствует РЅРµ РѕРґРЅР° частица РҐРёРіРіСЃР°, Р° несколько. Р’ простейшем Р¶Рµ случае имеется РѕРґРёРЅ электрически нейтральный Р±РѕР·РѕРЅ РҐРёРіРіСЃР°. Бозоны РҐРёРіРіСЃР° экспериментально РЅРµ обнаружены. Р’РѕР·РјРѕР¶РЅРѕ, РёС… вообще РЅРµ существует РІ РїСЂРёСЂРѕРґРµ. РџРѕ крайней мере, после неудачных РїРѕРёСЃРєРѕРІ Р±РѕР·РѕРЅР° РҐРёРіРіСЃР° РЅР° электрон-позитронном коллайдере LEP, подобная гипотеза приобретает РІСЃРµ большее Рё большее число сторонников. Есть надежда, что СЃ РІРІРѕРґРѕРј РІ строй коллайдеров РЅРѕРІРѕРіРѕ поколения, таких как протон-протонный коллайдер LHC РІ CERNРµ или электрон-позитронный линейный коллайдер TESLA РІ DESY, Р±РѕР·РѕРЅ РҐРёРіРіСЃР° будет экспериментально открыт или станет понятно, почему РѕРЅ РЅРµ может существовать. Только надо подождать РїРѕСЂСЏРґРєР° десяти лет. Есть определенная вероятность, что С…РёРіРіСЃРѕРІСЃРєСѓСЋ частицу СЃРјРѕРіСѓС‚ открыть РЅР° действующем протон-антипротонном коллайдере Tevatron РІРѕ FNAL-Рµ РІ ближайшие РґРІР°-три РіРѕРґР°.
Таков на сегодняшний день полный набор самых элементарных составляющих нашего мира. Может ли он пополниться? Весьма вероятно. Главным кандидатом является пока еще не открытый бозон Хиггса. Далее, если в природе реализован любой из вариантов объединения трех фундаментальных взаимодействий, то обязаны возникнуть новые фундаментальные калибровочные бозоны. Если же в природе имеется суперсимметрия, то число фундаментальных частиц как минимум удваивается - каждому лептону, кварку и калибровочному бозону необходимо поставить в соответствие частицу-суперпартнера. Отметим, что открытие гипотетической "пятой силы" может пополнить список фундаментальных калибровочных бозонов.
Уверены ли физики, что известный в настоящее время уровень материи наиболее фундаментален, а кварки, лептоны и калибровочные бозоны не являются составными? Нет, не уверены. Существуют теоретические модели, в которых вводятся еще более фундаментальные и элементарные структуры. Например, лептокварки, суперструны или браны. Но ни одна из этих моделей не имеет экспериментального подтверждения. Во всяком случае, в настоящее время не имеет.
Р’СЃРµ сказанное выше Сѓ неискушенного читателя может вызвать РІРѕРїСЂРѕСЃ: "Рђ чего сложного то? Шесть лептонов, шесть кварков, двенадцать (восемь глюонов, фотон, , Рё ) калибровочных Р±РѕР·РѕРЅРѕРІ. Ртакую малость изучают более сотни лет РјРЅРѕРіРёРµ тысячи людей. РќРµ бесплатно изучают. Современные эксперименты над элементарными частицами обходятся РІ десятки миллионов долларов ежегодно... каждый. Р’ чем РїРѕРґРІРѕС…?". Никакого РїРѕРґРІРѕС…Р° нет. Дело РІ том, что РїСЂРё изучении РјРёСЂР° элементарных частиц человеку РЅРµ РїРѕРјРѕРіСѓС‚ РЅРё зрение, РЅРё слух, РЅРё РѕР±РѕРЅСЏРЅРёРµ, РЅРё осязание. РЎ РґСЂСѓРіРѕР№ стороны, любопытствующий человек может исследовать РјРёРєСЂРѕРјРёСЂ только РїСЂРё помощи макроскопических РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ. Наша физиология РЅРµ оставляет РёРЅРѕРіРѕ выбора. РќРѕ что значит, исследовать РјРёРєСЂРѕРјРёСЂ РїСЂРё помощи макроприборов? Если призвать РЅР° помощь аналогию, то это примерно тоже самое, что играть РЅР° бильярде РїСЂРё помощи карьерных экскаваторов. РџРѕРєР° сделаешь РѕРґРёРЅ удачный удар, раздавишь несметное число шаров Рё поломаешь РѕРіСЂРѕРјРЅРѕРµ число столов! Современные ускорители Рё современные детекторы - это "карьерные экскаваторы микроскопического бильярда". РћРЅРё перелопачивают миллионы событий, закодированных РІ сотнях миллионов сигналов измерительной аппаратуры, СЃ целью найти всего пять или десять событий, способных дать РЅРѕРІСѓСЋ информацию Рѕ взаимодействиях элементарных частиц.
Возможно, что аналогия, приведенная в предыдущем абзаце, у склонного к философствованию человека породит еще целый ряд "острых" вопросов к физикам-элементарщикам. Например, а почему физики вообще уверены в реальности существования фундаментальных частиц, в реальности их удивительных квантовых свойств? Вдруг это всего лишь плод нашей фантазии или следствие грубости тех приборов, которыми ученые пытаются изучать столь тонкие вещи как микрочастицы? Более того, возможно физики вообще неправильно понимают микромир и в результате подобного неправильного понимания возникла квантовая теория с ее математическим аппаратом и интерпретациями?
Подобные РІРѕРїСЂРѕСЃС‹ ставились перед квантовой механикой Рё квантовой теорией поля СЃ момента создания. Дать исчерпывающий Рё окончательный ответ РЅР° РЅРёС… РЅРµ удалось РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ. РќРѕ часть ответов найдена. Начнем СЃ обсуждения грубости макроскопических РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ. Р’ 30-С… годах XX-РіРѕ века Альберт Рйнштейн предположил, что РЅР° самом деле происхождение квантовомеханической вероятности может быть аналогично происхождению вероятности РІ классической статфизике. Напомним, что РІ классике вероятностное описание возникает РёР·-Р·Р° того, что РјС‹ РІ силу некоторых причин отказываемся РѕС‚ полной информации Рѕ системе, даваемой точными уравнениями движения, Рё переходим Рє распределениям (вероятностей) РїРѕ неизвестным нам величинам. Рйнштейн предположил, что РІСЃРµ микрочастицы РІ дополнение Рє РёС… известным характеристикам (массе, СЃРїРёРЅСѓ, зарядам, четностям) обладают набором характеристик, РЅРµ доступных для измерения любым макроприбором, например, РІ силу грубости последнего. Рти характеристики назвали скрытыми параметрами квантовой теории. Таким образом, если Р±С‹ физики могли измерить скрытые параметры, то РјРѕР¶РЅРѕ было Р±С‹ предсказать результат любого взаимодействия РІ РјРёРєСЂРѕРјРёСЂРµ РЅРµ вероятностным, Р° абсолютно детерминистичным образом. Более 30-ти лет считалось, что теорию скрытых параметров РЅРµ РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕ РЅРё подтвердить, РЅРё опровергнуть экспериментально. Действительно, как РјРѕР¶РЅРѕ измерить то, что нельзя измерить РїРѕ определению?
РќРѕ РІ 1965 РіРѕРґСѓ Дж.Белл отыскал такой СЃРїРѕСЃРѕР±! Оказалось, что существует целый СЂСЏРґ экспериментальных ситуаций, РІ которых для определенных линейных комбинаций измеряемых РЅР° опыте величин РІСЃРµ теории СЃРѕ скрытыми параметрами предсказывают результат, меньший, чем квантовая механика. РџСЂРё этом РЅР° возможные скрытые параметры как микрочастицы, так Рё макроприбора накладывается лишь требование локальности, С‚.Рµ. совместимости СЃ теорией относительности. Рти линейные комбинации, носящие название неравенств Белла, измерены РІ нескольких опытах СЃ фотонами Рё протонами. Результаты опытов полностью совпали СЃ предсказаниями квантовой механики. Рсключить нелокальные скрытые параметры экспериментально РЅРµ РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕ. РќРѕ, СЃ точки зрения теории, РёС… существование противоречит теории относительности, правильность основных выводов которой подтверждена РІ сотнях экспериментов РЅР° ускорителях, РІ космических лучах Рё РІ атомной промышленности. РўРѕ есть, любым ниспровергателям СЃСѓРіСѓР±Рѕ вероятностной квантовой механики придется "РІ качестве дополнительного упражнения" переформулировать соответствующим образом теорию относительности.
Надо отметить, что РІ последние десятилетия подобная переформулировка стала представляеться РЅРµ столь невозможной. РџРѕС…РѕР¶Рµ, что РІ многомерных пространствах РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕ выбрать такую метрику, которая, СЃ РѕРґРЅРѕР№ стороны, РЅРµ нарушает ньютоновский закон гравитации Рё теорию относительности Рйнштейна РІ четырехмерии, Р° СЃ РґСЂСѓРіРѕР№ - через дополнительные измерения принципиально позволяет передавать сигналы между РґРІСѓРјСЏ точками четырехмерного пространства быстрее скорости света. РњРѕР¶РЅРѕ предположить, что СЃ помощью подобных теорий появится возможность построения "причинной квантовой механики" или наоборот, будет поставлен эксперимент, который позволит окончательно опровергнуть любые теории СЃРѕ скрытыми параметрами.
Для восторженных Рё легковерных читателей РѕСЃРѕР±Рѕ стоит отметить, что путь, описанный РІ предыдущем абзаце, лишь Р“РПОТЕЗА, которая может оказаться ложной РїСЂРё более пристальном рассмотрении. РљСЂРѕРјРµ того, РЅРµ РІСЃРµ так гладко СЃ выбором метрики. Как РЅРё жаль, РЅРѕ РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕРµ обсуждение данных РІРѕРїСЂРѕСЃРѕРІ далеко выходит Р·Р° рамки популярного введения РІ физику элементарных частиц.
Любопытный и, пожалуй, удивительный для неспециалистов факт заключается в том, что предсказания квантовой механики и квантовой теории поля с экспериментальной точки зрения подтверждены гораздо точнее, чем предсказания классической механики и теории относительности. Например, согласие между теоретическими предсказаниями и экспериментальным результатом для аномального магнитного момента электрона составляет 11 знаков после запятой, в то время как характерная точность совпадения теории и эксперимента в классической физике 3-4 знака после запятой.
Р’ заключение скажем несколько слов Рѕ реальности элементарных частиц. Действительно, элементарные частицы невозможно РЅРё потрогать, РЅРё понюхать, РЅРё увидеть, РЅРё попробовать РЅР° РІРєСѓСЃ. Рнформацию РѕР± РёС… существовании ученые получают посредством РіСЂРѕРјРѕР·РґРєРёС… детекторов, которые выдают для обработки наборы электрических или световых сигналов. Только специальным образом анализируя полученные сигналы, физики РјРѕРіСѓС‚ изучать свойства элементарных частиц. РќР° первый взгляд, нет абсолютно никакой гарантии, что РІ длинной цепочке передачи сигнала РёР· РјРёРєСЂРѕРјРёСЂР° Рє макроскопическому наблюдателю физики-экспериметаторы правильно учитывают помехи, ошибки или искажения первичной информации. Следовательно, элементарные частицы РјРѕРіСѓС‚ оказаться лишь РјРѕСЂРѕРєРѕРј, неправильной интерпретацией искаженных сигналов. РРЅРѕРµ дело - макроскопические объекты. Человек может узнать характеристики макроскопических объектов без РІСЃСЏРєРёС… посредников, только РїСЂРё помощи органов чувств. Поэтому РІ реальности макроскопического окружающего РјРёСЂР°, как правило, РЅРµ сомневается. РќРѕ так кажется только РЅР° первый весьма повехностный взгляд.
Работа ЛЮБОГО органа чувств человека РІ макромире принципиально РЅРµ отличима РѕС‚ работы макроприбора для изучения РјРёРєСЂРѕРјРёСЂР°. Р’ качестве примера рассмотрим зрение. Пусть человек РІРёРґРёС‚ стол. Что РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РЅР° самом деле? Солнце испускает РѕРіСЂРѕРјРЅРѕРµ число фотонов. РћРЅРё взаимодействуют СЃ атомами стола, переизлучаются РІРѕ РІСЃРµ стороны Рё малая РёС… часть попадает РІ глаз. Хрусталик глаза, РІ СЃРІРѕСЋ очередь, фокусирует фотоны РЅР° сетчатке, РіРґРµ РІ результате химической реакции СЃ палочками Рё колбочками возникают электрические сигналы. Рти сигналы РїРѕ нервным волокнам передаются РІ РјРѕР·Рі, который путем сложного анализа поступившей информации РІРѕСЃРїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚ изображение стола. Естественно, что реальность зрительного восприятия РјРѕР¶РЅРѕ проверить РїСЂРё помощи иных органов чувств, например, попробовать укусить стол зубами или ударить РїРѕ нему кулаком. Р’ результате подобных действий РІ РјРѕР·Рі уйдет независимый сигнал РѕС‚ Р·СѓР±РѕРІ или СЂСѓРє, подтверждающий сигнал РѕС‚ глаз. РќРѕ, аналогично рассмотреному выше примеру, реальность элементарных частиц, универсальность РёС… свойств подтверждается множеством детекторов принципиально различных конструкций (камеры Вильсона, счетчики Гейгера РІРѕ всех модификациях, пропорциональные камеры, черенковские счетчики, ионизационные калориметры десятков различных систем). Ртот набор макроприборов гораздо богаче, чем пять человеческих чувств! Рђ результаты независимых измерений характеристик микрочастиц, выполненных этими приборами, прекрасно согласуются РґСЂСѓРі СЃ РґСЂСѓРіРѕРј. Рменно поэтому физики считают, что, скажем, -Р±РѕР·РѕРЅ, полученный РЅР° электрон-позитронном коллайдере РІ CERNРµ, РЅРµ менее реален, чем стол или табурет РІ вашей квартире, Р° кварк внутри протона такой Р¶Рµ элемент Вселенной, как Рё президент РЎРЁРђ, хотя РЅРё первого, РЅРё второго среднестатистический (СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№) ученый живьем РЅРµ видел.
Правда, всегда можно удариться в солипсизм. Против лома солипсизма нет сугубо научного приема. Сторонникам солипсизма остается только посоветовать перестать представлять, что они читают данную нудную статью, и заняться чем-нибудь более приятным. Читателям, всерьез заинтересовавшимся обсуждаемыми выше вопросами, для более глубокого изучения можно порекомендовать книги [ 1]-[ 5].
На этом краткое популярное введение в физику микромира можно закончить и перейти непосредственно к книге Дональда Перкинса.
Одинадцать лет назад "Рнергоатомиздат" выпустил перевод третьего английского издания прекрасной РєРЅРёРіРё британского ученого, профессора физики Оксфордского университета Дональда Перкинса "Введение РІ физику высоких энергий" (тираж 3000 СЌРєР·). РљРЅРёРіР° поистине уникальная. Р’Рѕ-первых, РІ сравнительно небольшом объеме последовательно Рё весьма РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ изложены результаты всех ключевых экспериментов РІ физике РјРёРєСЂРѕРјРёСЂР° Рё четко показано, как каждый РёР· этих экспериментов повлиял РЅР° становление теории элементарных частиц. Р’Рѕ-вторых, РЅРµ может РЅРµ поражать уровень изложения. РљРЅРёРіР° может быть полезна Рё третьекурснику, только начинающему РІ рамках РєСѓСЂСЃР° общей физики изучать элементарные частицы, Рё старшекурснику, Рё аспиранту Рё даже сложившемуся ученому, желающему четко, СЏСЃРЅРѕ, быстро Рё глубоко уяснить себе конкретный РІРѕРїСЂРѕСЃ РІ физике РјРёРєСЂРѕРјРёСЂР°. РњРЅРѕРіРѕ интересных методических находок найдут Сѓ Р”.Перкинса популяризаторы науки. РњРЅРµ РЅРµ известно РЅРё РѕРґРЅРѕР№ столь Р¶Рµ универсальной РєРЅРёРіРё!
Однако с момента выхода английского издания (1987 год) прошло порядочное время. Физика элементарных частиц шагнула далеко вперед. Рвот в 2000-ом году издательство "Cambridge University Press" выпустило в свет четвертое переработанное и дополненное издание "Введения ...". Спустя два года книга в России не переведена, хотя ситуация с выпуском научной литературы за последние три года у нас в стране весьма улучшилась.
Предлагаю сетевым читателям перевод РѕРґРЅРѕРіРѕ параграфа РёР· РЅРѕРІРѕРіРѕ издания "Введения...". Р’ этом параграфе рассказывается РѕР± открытии последнего Рё самого тяжелого РёР· кварков -кварка. РР· данного параграфа читатель РЅРµ физик сможет РґРѕ некоторой степени понять экспериментальные трудности Рё методы РёС… РѕР±С…РѕРґР°, характерные для современной физики элементарных частиц. Открытие -кварка произошло относительно недавно - РІ 1995 РіРѕРґСѓ. РќР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРј языке РїРѕРєР° нет РЅРё РѕРґРЅРѕРіРѕ глубокого, РЅРѕ РІ тоже время Рё достаточно популярного изложения этого РєСЂСѓРїРЅРѕРіРѕ достижения физики частиц.
Переведенный параграф предназначен прежде всего для студентов физичиских специальностей ВУЗов, но может оказаться полезным читателям, интересующимся фундаментальными научными открытиями. В последнем русском издании книги Д.Перкинса переведенный материал должен соответствовать параграфу 5.16.
Данная статья является составной частью сетевого проекта "Студентам о новейших достижениях в физике элементарных частиц" [ 6]. В 2001 году в рамках данного проекта была опубликована заметка Г.Фрейзера "Мелодрама под названием "Время искать Хиггс" [ 7] об интригующих, но, увы, безрезультатных поисках бозона Хиггса на электрон-позитронном коллайдере LEP в CERN-e.
В заключение необходимо отметить, что приведенные в русском издании 1991 года предварительные экспериментальные данные CERN-а по успешному поиску -кварка в распаде и измерению 40 ГэВ не подтвердились. В настоящее время масса самого тяжелого кварка считается равной ГэВ, поэтому -кварк не может быть продуктом распада -бозона. Наоборот, -бозон является одним из продуктов распада -кварка.
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.nature.ru/