Взаимодействия, или куда делся фотон
Картина только усложнится, если мы будем рассматривать существующие в природе взаимодействия. В окружающем нас мире полно самых различных способов оказания воздействий: бейсбольные биты бьют по мячам, энтузиасты банги (прыжков с привязанным к ногам канатом) бросаются вниз с вышек, магниты позволяют сверхскоростным поездам парить над металлическими рельсами, счетчики Гейгера издают щелчки в присутствии радиоактивных материалов, атомные бомбы могут взрываться. Мы можем воздействовать на тела, толкая, дергая или тряся их, бросая или стреляя в них другими телами; вытягивая, закручивая или сдавливая их, а также нагревая, охлаждая или поджигая. В течение последнего столетия физики накопили огромное количество доказательств того, что все эти взаимодействия между различными телами и материалами, а также миллионы миллионов других происходящих ежедневно взаимодействий могут быть сведены к сочетаниям четырех основных типов. Одним из них является гравитационное взаимодействие. Три других — это электромагнитное, слабое и сильное взаимодействия.
Гравитационное взаимодействие наиболее привычно для нас — благодаря ему наша планета удерживается РЅР° орбите, вращаясь РІРѕРєСЂСѓРі Солнца, Р° наши РЅРѕРіРё твердо стоят РЅР° земле. Масса тела является мерой влияния, которое оказывают РЅР° него гравитационные силы, Р° также мерой гравитационных СЃРёР», создаваемых самим телом. Следующим хорошо известным РІРёРґРѕРј взаимодействия являются электромагнитные силы. Ртим силам РјС‹ обязаны комфортом современной жизни, РѕРЅРё используются РІ электрическом освещении, компьютерах, телевидении, телефонах; РєСЂРѕРјРµ того, РѕРЅРё лежат РІ РѕСЃРЅРѕРІРµ устрашающей мощи РіСЂРѕР·С‹ Рё нежного прикосновения человеческой СЂСѓРєРё. РќР° микроскопическом СѓСЂРѕРІРЅРµ электрический заряд частиц играет ту же роль, что Рё масса для гравитационного взаимодействия: РѕРЅ определяет величину электромагнитного воздействия частицы Рё ее отклик РЅР° электромагнитное воздействие СЃРѕ стороны РґСЂСѓРіРёС… частиц.
Сильное и слабое взаимодействия менее известны, поскольку их сила быстро убывает с расстоянием и играет существенную роль только на субатомном уровне — внутри ядер. В этом состоит причина того, что они были открыты совсем недавно. Сильное взаимодействие удерживает кварки в «склеенном» состоянии внутри протонов и нейтронов; оно же удерживает протоны и нейтроны плотно упакованными в атомном ядре. Наиболее известное проявление слабого взаимодействия связано с радиоактивным распадом таких веществ, как уран и кобальт.
В течение прошлого столетия физики обнаружили два общих для всех этих взаимодействий свойства. Во-первых, как будет рассмотрено в главе 5, на микроскопическом уровне каждому взаимодействию соответствует частица, которая может рассматриваться как наименьший сгусток этого взаимодействия. Когда лазер, «электромагнитное ружье», испускает пучок лучей, из него вылетает на самом деле поток фотонов, представляющих собой мельчайшие переносчики электромагнитного взаимодействия. Аналогично, наименьшими компонентами слабого и сильного взаимодействия являются частицы, известные под названием слабых калибровочных бозонов и глюонов. (Название глюон *) является особенно образным: глюоны могут рассматриваться как микроскопические компоненты прочного клея, удерживающего вместе составляющие атомное ядро частицы.) К 1984 г. экспериментаторы смогли подтвердить существование и детально изучить свойства приведенных в табл. 1.2 трех типов частиц, отвечающих за различные виды взаимодействия. Физики считают, что с гравитационным взаимодействием также связана частица — гравитон, однако ее существование пока не получило экспериментального подтверждения.
Вторая общая черта всех видов взаимодействия состоит в том, что точно так-
*) От английского glue — «клей, склеивать». — Прим. перев.
Глава 1. Связанные струнойВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ 17
Таблица 1.2
Четыре фундаментальных типа взаимодействий, существующих в природе; частицы, переносящие эти взаимодействия, и их массы (в единицах массы протона). (Переносчики слабого взаимодействия имеют различные массы, указанные в таблице. Теоретические исследования говорят о том, что масса гравитона
должна быть равна нулю)
Взаимодействие | Частица, переносящая взаимодействие | Масса |
Сильное | Глюон | |
Рлектромагнитное | Фотон | |
Слабое | Слабые калибровочные бозоны | 86,97 |
Гравитационное | Гравитон |
же как для гравитационного взаимодействия степень влияния РЅР° тело определяется его массой, Р° для электромагнитного взаимодействия — зарядом, мера влияния сильного Рё слабого взаимодействий РЅР° РІСЃРµ частицы определяется количеством «сильного заряда» Рё «слабого заряда». (Рти свойства приведены РІ таблице РІ примечаниях Рє данной главе1)).) РќРѕ, как Рё РІ случае СЃ массами частиц, РІСЃРµ, что смогли сделать физики — это тщательно измерить РІ эксперименте данные характеристики. Никто РЅРµ предложил никакого объяснения, почему наша Вселенная состоит именно РёР· этих частиц, Рё почему РѕРЅРё имеют именно такие значения масс Рё зарядов.
Несмотря на наличие общих свойств, исследование фундаментальных взаимодействий привело только к появлению новых вопросов. Почему, например, существуют четыре фундаментальных взаимодействия? Почему не пять или три, или, может быть, одно? Почему эти взаимодействия имеют столь различные свойства? Почему сильное и слабое взаимодействия работают только в микроскопическом масштабе, тогда как гравитационные и электромагнитные силы имеют неограниченную область влияния? Рс чем связано такое огромное различие в интенсивности этих взаимодействий?
Для того чтобы лучше понять последний РІРѕРїСЂРѕСЃ, представьте себе, что Сѓ вас есть РѕРґРёРЅ электрон РІ левой СЂСѓРєРµ Рё РѕРґРёРЅ — РІ правой. Попробуйте сблизить эти РґРІРµ частицы, имеющие одинаковый электрический заряд. Взаимное гравитационное притяжение будет способствовать РёС… сближению, Р° электромагнитное отталкивание — препятствовать ему. Какое РёР· этих взаимодействий одержит верх? Здесь РІСЃРµ СЏСЃРЅРѕ: электромагнитное отталкивание примерно РІ миллион миллиардов миллиардов миллиардов миллиардов (1042) раз сильнее! Если представить, что размер вашего правого бицепса характеризует силу гравитационного взаимодействия, то ваш левый бицепс должен простираться Р·Р° пределы известной части Вселенной, чтобы его размер РјРѕРі дать сравнительное представление Рѕ силе электромагнитного взаимодействия. Единственная причина, РїРѕ которой электромагнитные силы РЅРµ РґРѕРјРёРЅРёСЂСѓСЋС‚ полностью над гравитационными РІ окружающем нас РјРёСЂРµ, заключена РІ том, что большинство тел состоит РёР· одинакового числа положительных Рё отрицательных частиц, Рё, РІ результате, создаваемые РёРјРё силы нейтрализуют РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіР°. РЎ РґСЂСѓРіРѕР№ стороны, гравитационные силы всегда являются силами притяжения, Рё для РЅРёС… РЅРµ РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ нейтрализации — чем больше вещества, тем сильнее будет гравитационное взаимодействие. Однако, РїРѕ существу, гравитационное взаимодействие является чрезвычайно слабым. (Ртим объясняется трудность экспериментального подтверждения существования гравитона. РџРѕРёСЃРє наименьшего сгустка самого слабого РёР· взаимодействий — очень трудная задача.) Рксперименты также показали, что сильное взаимодействие примерно РІ тысячу раз сильнее электромагнитного Рё РІ сто тысяч раз сильнее слабого взаимодействия. РќРѕ РІ чем же состоит причина того, что наша Вселенная имеет такие свойства?
Вопрос о том, почему те или иные характеристики имеют именно такие значения, от-
18ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ Часть I. РќР° переднем краю познания
РЅСЋРґСЊ РЅРµ является праздным; Вселенная была Р±С‹ совсем РёРЅРѕР№, если Р±С‹ свойства материи Рё частиц, отвечающих Р·Р° фундаментальные взаимодействия, хотя Р±С‹ чуть-чуть изменились. Например, существование стабильных ядер, образующих около сотни элементов периодической системы, очень сильно зависит РѕС‚ соотношения сильного Рё электромагнитного взаимодействия. Протоны, находящиеся РІ атомном СЏРґСЂРµ, отталкивают РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіР° РІ результате действия электромагнитных СЃРёР». Рљ счастью, сильное взаимодействие между составляющими эти протоны кварками преодолевает силы отталкивания Рё удерживает протоны вместе. Однако относительно небольшое изменение соотношения между величинами этих РґРІСѓС… взаимодействий может легко нарушить равновесие Рё привести Рє разрушению большинства атомных ядер. Далее, если Р±С‹ масса электрона была всего РІ несколько раз больше, электроны Рё протоны начали Р±С‹ объединяться, образуя нейтроны Рё захватывая СЏРґСЂР° РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° (простейшего элемента РІРѕ Вселенной, СЃ СЏРґСЂРѕРј, состоящим РёР· РѕРґРЅРѕРіРѕ протона), Р° это, РІ СЃРІРѕСЋ очередь, привело Р±С‹ Рє нарушению баланса образования более сложных элементов. Существование звезд зависит РѕС‚ взаимодействий между стабильными ядрами; звезды РЅРµ смогли Р±С‹ образоваться РїСЂРё таком изменении фундаментальных физических законов. Величина гравитационных СЃРёР» также играет важную роль. Огромная плотность вещества РІ центре звезды питает ядерный очаг Рё, тем самым, определяет интенсивность излучения звезды. Если величина гравитационных СЃРёР» увеличится, давление РІ недрах звезд возрастет, что приведет Рє значительному росту интенсивности ядерных реакций. РќРѕ так же как СЏСЂРєРѕРµ пламя исчерпывает горючее гораздо быстрее, чем тихое пламя свечи, так Рё увеличение скорости ядерных реакций привело Р±С‹ Рє тому, что звезды, подобные нашему Солнцу, выгорели быстрее. Рто оказало Р±С‹ разрушительное влияние РЅР° зарождение жизни РІ том РІРёРґРµ, РІ котором РѕРЅР° нам известна. РЎ РґСЂСѓРіРѕР№ стороны, если Р±С‹ гравитационные силы существенно уменьшились, вещество РЅРµ смогло Р±С‹ собраться РІ скопления, РЅРµ возникли Р±С‹ звезды Рё галактики.
Мы могли бы продолжить, но основная идея ясна: Вселенная такая, какая она есть, потому, что вещество и частицы, отвечающие за фундаментальные взаимодействия, имеют те свойства, которые они имеют. Но существует ли научное объяснение тому, почему они имеют именно такие свойства?