Игра Эрудит скачать: варианты загрузки
Руководство по скачиванию игры Эрудит на разные платформы и ссылки на источники.
ЧитатьАДРОН, класс ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ, участвующих в сильных ЯДЕРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ. Группа может быть разделена на БАРИОНЫ, такие как НЕЙТРОНЫ и ПРОТОНЫ, и МЕЗОНЫ, такие как пионы и КАОНЫ. Сотни адронов были открыты в основном после 1950...
сущ., кол-во синонимов: 5 барион 3 мезон 6 пентакварк 1 резонанс 14 частица 128
Общее наименование для элементарных частиц, участвующих в сильных взаимодействиях (См. Сильные взаимодействия). В класс А. входят протон, нейтрон, гипероны, мезоны, а также все резонансные частицы (см. Элементарные частицы).
орф.
адронный
(от греч. hadros — большой, сильный), класс элем, ч-ц, участвующих в сильном взаимодействии. К А. относятся все барионы и мезоны, включая резонансы.
АДРОНЫ — элементарные частицы, участвующие в сильном взаимодействии (барионы и мезоны, включая все резонансы).
прил., кол-во синонимов: 1 адроновский 1
АДРОННЫЙ АТОМ — атомоподобная система, в которой силы электростатического притяжения связывают
положительно заряженное атомное ядро с отрицательное адроном ("p"-, К--мезоны, антипротон и др
Адронные атомы образуются при торможении отрицательного адрона в веществе.
частицами, называемыми адронами (более массивными, чем протоны и нейтроны).
Направленные пучки адронов, образующиеся при соударении ч-ц высокой энергии (напр., при аннигиляции
пары е+ е- в адроны) в глубоко неупругих процессах или при столкновении двух адронов
превращения в «бесцветные» адроны «цветных» кварков и глюонов путём рождения из вакуума большого числа
Мезоатом с отрицательно заряж. адроном (p-, К--мезоны, антипротон и др.).
орф.
адроны, -ов, ед. адрон, -а
прил., кол-во синонимов: 1 адронный 1
сущ., кол-во синонимов: 1 адрон 5
С, чарм, шарм), аддитивное квант. число, характеризующее адроны или кварки. Ч-цы с ненулевым
значением «О.» наз. «очарованными» частицами. В кварковой модели адронов «О.» равно разности
в распадах «очарованных» адронов, происходящих за счёт слабого вз-ствия, «О.» меняется на единицу.
глубоко неупругое рассеяние), процессы с участием лептонов и адронов при высокой энергии, в к-рых
как передача импульса лептонов, так и общая полная энергия вторичных адронов в системе их центра
инерции (в ед. с=1) значительно больше характерной энергии покоя адронов (= 1 ГэВ). Г. н. п. играют
важную роль в исследовании структуры адронов и в выяснении динамики вз-ствия на малых расстояниях. (см. ПАРТОНЫ).
изоспин, I), одна из внутр. хар-к (квант. чисел) адронов, определяющая число зарядовых состояний
адрона (или число ч-ц n в изотопич. мультиплете): n=2I+1. (см. ИЗОТОПИЧЕСКАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ).
"КРАСОТА" ("прелесть") — квантовое число, характеризующее адроны; сохраняется в сильном
и электромагнитном взаимодействиях и не сохраняется в слабом. Носителем "красоты" является ?-кварк. Адроны
ПИ-МЕЗОНЫ (пионы — ?) — группа из трех нестабильных адронов с нулевым спином и массой ок. 270
электронных масс (наименьшей для адронов); состоит из двух заряженных (?-, ?+) и одного нейтрального (? °) Пи- мезона.
положительное ядро с одним (или несколькими) отрицательно заряженными мюонами (мюонный атом) или адронами
адронный атом). Мезоатом может содержать также электроны.
сущ., кол-во синонимов: 3 адрон 5 гиперон 3 частица 128
Удержание «цветных» кварков и глюонов внутри адронов. (см. УДЕРЖАНИЕ ЦВЕТА).
неупругих лептон-адронных процессов и аннигиляции электронно-позитронных пар в адроны.
адроны. Странность частиц и античастиц противоположны по знаку. Адроны с S?0?называются странными
и адронной частей. Напр., b-распад нейтрона n® p+e-+v^e описывается вз-ствием лептонного и адронного З
т. В этом процессе изменяются заряды как в лептонной (e-v^e), так и в адронной (пр) вершинах Фейнмана диаграммы (рис.).
частиц (адронов (См. Адроны)). Гипотеза о существовании П. высказана в 1969 Р. Фейнманом
установлено и для сильно взаимодействующих элементарных частиц – адронов, например нуклонов, пи-мезонов (См
на адронах следует, что размер области, по которой распределены электрические заряды и магнитные
моменты адронов, составляет по порядку величины 10-13 см. Эти данные непосредственно свидетельствуют
о сложной структуре адронов (см. Сильные взаимодействия). Вместе с тем опыт указывает
Ф. вводится слабый Ф. адронов, характеризующий размеры адронов в процессах слабого взаимодействия (См. Слабые взаимодействия).
С. С. Герштейн.
АДРОНОВ (частиц, испытывающих СИЛЬНЫЕ ЯДЕРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
сущ., кол-во синонимов: 6 адрон 5 гавайон 1 к-мезон 2 мезотрон 3 пи-мезон 4 частица 128
Одна из характеристик сильно взаимодействующих элементарных частиц (адронов), равная сумме
Large Hadron Collider
БАК
Большой адронный коллайдер
Самый большой в мире ускоритель частиц (длиной около 27 километров), строящийся в Швейцарии.
LHC
Large Hadron Collider
Большой адронный коллайдер
Самый большой в мире ускоритель частиц (длиной около 27 километров), строящийся в Швейцарии.
адронов. Обычно партоны отождествляют с кварками и глюонами.
существование общих свойств у групп адронов (См. Адроны), играет важную роль в систематике адронов
взаимодействия, нарушающего У. с. Известные адроны образуют супермультиплеты, состоящие из 1, 8 и 10 частиц (см. Сильные взаимодействия, Элементарные частицы).
Гипотетич. материальные объекты, из к-рых, по совр. представлениям, состоят все адроны. Гипотеза
в спектроскопии и св-вах адронов. Она возникла в связи с обнаружением большого числа резонансов и их успешной
антикварков), мезоны — из К. и антикварка. Все известные в то время адроны можно было построить
и предсказано существование новых семейств адронов, часть из к-рых уже обнаружена (см. МЕЗОНЫ СО СКРЫТЫМ
комбинаций К. и антикварка одинаковых «цветовых» индексов.
Гипотеза кварковой структуры адронов
и посредством которого их можно классифицировать. АДРОНЫ участвуют в сильном ЯДЕРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Два адрона в этом случае взаимодействуют в течение 10-23 сек и либо производят другие частицы, либо
Y), одна из хар-к адронов, равная удвоенному ср. электрич. заряду ч-цы в изотопич. мультиплете (см
числа адрона — барионный заряд, странность, «очарование», «красоту». (см. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ).
символ b, от англ. beauty — красота, прелесть), аддитивное квант. число, характеризующее адроны
на более лёгкие адроны. По совр. представлениям, ?-частицы состоят из b-кварка и соответствующего антикварка (=b), b=b, т. е. имеют нулевую «К.».
"ОЧАРОВАНИЕ" (чарм — шарм) — квантовое число, характеризующее адроны (или кварки); сохраняется
по физике элементарных частиц. В 1964 (независимо от М. Гелл-Мана) выдвинул идею кварков; предложил кварковую модель адронов.
и теории поля. Основополагающие исследования кварковой структуры адронов. Нобелевская премия (1990
адронов и не имеющие барионного заряда. К мезонам относятся пи-мезоны, К-мезоны, многие резонансы; обнаружены мезоны с "очарованием" и "красотой".
РЕЗОНАНСЫ (резонансные частицы) — адроны, которые могут распадаться за счет сильного взаимодействия
ИЗОТОПИЧЕСКИЙ СПИН (изоспин — I) — внутренняя характеристика адронов и атомных ядер, определяющая
мюонов m± при вз-ствии мюонных нейтрино и антинейтрино с нуклонами:
vm+N®m-+адроны (1)
v=m+N®m
++адроны (2)
сопровождающимися изменением заряда лептона,— заряженными токами (нейтральные vm, v=m
переходят в заряженные m-, m+), наблюдались безмюонные нейтринные процессы — Н. т.:
vm+N®m+адроны (3)
v=m
+N®m=+адроны (4)
Отношения Rv и Rv= сечений процессов (3) и (1). (4) и (2) оказались равными: Rv»0,30
промежуточным векторным бозоном Z между нейтральными нейтринным и адронным слабыми токами (рис. 1
от лат. pars, род. падеж partis — часть), составляющие адронов, проявляющиеся в процессах
считается, что адрон участвует в реакциях лишь нек-рой своей частью (партоном), несущей долю x
четырёхмерного импульса (4-им-пульса) адрона Р, т. е. Рпартона= xРадрона. В первом приближении П. рассматриваются
превращаются в адроны, образующие две адронные струи. Согласно закону сохранения 4-импульса, импульс
прямые доказательства (измерения ср. электрич. и ср. барионного зарядов адронных струй) пока отсутствуют
факт отсутствия свободных «цветных» кварков и «цветных» адронов (все адроны явл. «бесцветными
этим словом обозначают группу элементарных частиц — АДРОНОВ примерно одинаковой массы, обладающих
адронов, имеющих одинаковый спин, включающая восемь КВАНТОВЫХ ЧИСЕЛ.
ниями квантовой электродинамики. При Э. в. адронов и ядер существ. роль играет сильное вз-ствие
установлено, что Э. в. инвариантно по отношению к обращению времени. При Э. в. адронов нарушаются присущие
адронов может измениться при испускании или поглощении фотона лишь на ±1 или 0. Унитарная симметрия
адронов SU(3) приводит к определ. соотношениям между эл.-магн. хар-ками ч-ц, входящих в один унитарный
с участием адронов и ядер (фоторождении мезонов, рассеянии эл-нов и мюонов на протонах и ядрах
Они квази-стабильны (от 10-10 до 10-7 сек) по сравнению с характеристиками большинства других АДРОНОВ (10-23 сек). см. также ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ, ЯДЕРНЫЙ.
но на расстояниях много меньших размеров адронов (=10-13 см) в сильном вз-ствии не обнаруживаются к.-л. параметры
а) Глубоко неупругое лептон-адронное рассеяние, напр. e+h®е'+Х (где е, е' — начальный и конечный эл-н
h — начальный адрон, X — совокупность нерегистрируемых конечных адронов), безразмерные формфакторы
pe'+ph)3c2, где ре, ре', рh — 4-импульсы соответственно эл-на е, е' и адрона h) в области |q2|->1
квантовой хромодинамики.
б) Инклюзивные адронные процессы а+b®c+Х, инвариантное сечение к-рого вместо
МЕЗОНЫ, ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ, принадлежащие к подгруппе АДРОНОВ, имеющие нулевой или целый спин
СТРАННОСТЬ, специфическая характеристика АДРОНОВ (ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ, участвующих в сильном
кварковую модель адронов, ввёл новое квантовое число — «цвет». Один из основоположников квантовой хромодинамики.
сущ., кол-во синонимов: 14 авторезонанс 1 адрон 5 мезомерия 2 ответное действие 3 ответное
рождение лептонных пар в адронных столкновениях. Открыл два типа нейтрино (Нобелевская премия, 1988, совместно с Дж. Стейнбергером и М. Шварцем).
кратное элементарного электрического заряда е. Электрические заряды составляющих адронов — кварков
В сильном взаимодействии участвуют адроны. Сильное взаимодействие превосходит электромагнитное
определяется в основном распределением нуклонов в ядре, ср. радиус к-рого =10-12 см. Ф. адронов, согласно
совр. представлениям, определяется распределением «цветных» кварков внутри адрона и характеризуется
тем меньше расстояние, на к-ром измеряется Ф.
Измерение Ф. адронов при большой передаче импульса (q->1
ГэВ/с) позволяет установить число точечных кварков, составляющих адрон: чем больше этих
и энергии, переданной адронам (?адр). Однако, как показывает опыт, эти переменные входят в безразмерной
рождение лептонных пар в адронных столкновениях. Открыл два типа нейтрино (Нобелевская премия, 1988, совместно с Дж. Стейнбергером и М. Шварцем).
Рождение большого числа вторичных адронов в одном акте вз-ствия при высокой энергии. М. п
характерны для столкновения адронов, и при энергии выше неск. ГэВ они доминируют над процессами одиночного
если их энергия достаточно высока: в процессах аннигиляции эл-нов и позитронов в адроны, в глубоко
неупругих процессах рассеяния лептонов на адронах.
Впервые М. п. наблюдались в космических лучах, но тщат
рождаются самые лёгкие адроны — p-мезоны (70—80% вторичных ч-ц). Значит. долю составляют также К-мезоны
же-чётность G), одно из квант. чисел адронов, обладающих нулевыми значениями барионного заряда
В), странности (S), „очарования" (С), „красоты" (b). К таким адронам относятся, напр., p-, h-, w-, j
относительно зарядового сопряжения, характерных для адронов. Рассмотрим, напр., p+-мезон. При зарядовом
+, то при совместном действии обоих преобразований p+ переходит сам в себя.
То же справедливо и для др. адронов с S=B
=C=b=0, а также для систем адронов с нулевыми суммарными значениями этих квант. чисел, напр. KK^, NN
кой адронов. Все адроны обладают определёнными целочисленными (нулевым, положительными
ц. Адроны с S?0 (но с С=0 и 6 = 0) наз. странными частицами. (Ч-цам, не участвующим в сильном вз
С. нач. и кон. ч-ц |DS|=1. По совр. представлениям, наличие S?0 у нек-рых адронов связано
С., и предположив сохранение С. в сильном вз-ствии. Связь С. с др. квант. числами адронов даётся обобщённой ф
В столкновениях ч-ц высоких энергий наблюдается также рождение мюонных пар. В адронных столкновениях Р. п. m+m
связывают с эл.-магн. аннигиляцией кварков и антикварков, входящих в состав адронов, или с процессами
+m-с малыми поперечными импульсами важную роль могут играть эл.-магн. распады адронов (напр., h®g+m
++m-, ca®p0+m++m-). Изучение процессов Р. п. (конверсии) в эл.-магн. распадах адронов позволяет
получить информацию об эл.-магн. формфакторах адронов. Процессы Р. п. новых тяжёлых ч-ц — с- и b-кварков
У. с. отражает приближённую симметрию адронов относительно изменения изотопич. спина и странности
энергии вз-ствия от типа образующих адроны кварков (u, d, s) и малые значения эфф. масс этих кварков
по сравнению с массами адронов. Т. к. массы u- и d-кварков (=10 МэВ) значительно меньше массы s-кварка
Адроны, обладающие ненулевым значением квант. числа странности S (в отличие от «обычных
к адронов — «очарования», «красоты». К С. ч. относятся К-мезоны, гипероны, нек-рые резонансы. Все С. ч
с большей вероятностью рождаются при столкновениях «обычных» адронов за счёт сильного вз-ствия
В слабом взаимодействии, свойство сохранения векторного заряженного тока слабого вз-ствия адронов
характеризующие слабое векторное вз-ствие адронов (слабые векторные «заряды»): эти константы не изменяются
ствия электрич. заряды адронов (напр., электрич. заряд протона в точности равен электрич. заряду
зарядом (см. ниже).
Третья группа Э. ч,- адроны, они участвуют в сильном, слабом и электромагнитном
взаимодействиях. Адроны представляют собой "тяжелые" частицы с массой, значительно превышающей
массу электрона. Это наиб. многочисленная группа Э. ч. Адроны делятся на барионы — частицы со спином
возбужденные состояния адронов. К барионам относят протон (символ р) — ядро атома водорода с массой, в ~ 1836
В = -1.
Для адронов характерно наличие особых квантовых чисел: "странности", "очарования", "красоты
адронами.
На опыте установлен ряд закономерностей С. в. и участвующих в нём ч-ц. Так, было обнаружено
что существуют группы адронов с близкими св-вами — изотопические мультиплеты. Входящие
ц, принадлежащих данному изотопич. мультиплету.
По мере обнаружения новых адронов (большинство
адронных резонансов было открыто в 60-х гг.) выяснилось, что изотопич. мультиплеты группируются в ещё
В классификации адронов чётко проявляется и др. закономерность: ч-цы с данными барионным зарядом
Нестабильные элем. частицы, принадлежащие к классу адронов; в отличие от барионов, М. не имеют
«очарованием» и т. д. Согласно кварковой модели адронов, М. состоит из кварка и антикварка.
для объяснения кажущегося нарушения Паули принципа в кварковой модели адронов (см. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ
в процессах аннигиляции эл-на и позитрона в адроны, полное сечение к-рых пропорц. сумме квадратов электрич. зарядов всех («цветных») кварков).
См. Квантовая теория поля). При Э. в. адронов (См. Адроны) (сильно взаимодействующих частиц
по отношению к обращению времени (См. Обращение времени). Э. в. адронов нарушает присущие сильному
при этом изотопический спин адронов может измениться при испускании или поглощении фотона не более чем на 1 (см
например, Пи-мезоны). Унитарная симметрия адронов (SU (3)-симметрия; см. Элементарные частицы
се определяет малость сечений электромагнитных процессов с участием адронов по сравнению с сечениями
во всех фундаментальных взаимодействиях, включая сильное, называются адронами. Характерным для адронов
". Адроны делятся на барионы и мезоны. По современным представлениям, адроны имеют сложную внутреннюю
элементарные частицы (
адрон
Полный русско-английский словарь
адрон
адрон -у
Русско-украинский словарь
адронный
Полный русско-английский словарь
адрон -у
адрон
Украинско-русский словарь
адронность
Полный русско-английский словарь
hadron
Полный англо-русский словарь
hadronic
Полный англо-русский словарь
hadronicity
Полный англо-русский словарь
Руководство по скачиванию игры Эрудит на разные платформы и ссылки на источники.
ЧитатьИгра битва эрудитов играть онлайн бесплатно: бесплатный доступ к словесным сражениям. Присоединяйтесь к эрудит.онлайн в 2026 году.
ЧитатьУзнайте о эрудит игра в слова и его связи с игрой эрудит на эрудит.club
Читать