Слабое взаимодействие и квантовая флавординамика - 4.1.1.2
Автор: The Online Blackboard
Загружено: 2021-03-15
Просмотров: 2327
Описание:
Support me on: https://www.buymeacoffee.com/mattiast...
Official Facebook group: / the-online-blackboard-100785195003173
Music by Bensound: https://www.bensound.com
#FeynmanDiagrams
#QFD
#TheWeakForce
В этом видео мы более подробно рассмотрим слабую силу, теория, лежащая в основе этой силы, также называется квантовой флавординамикой или КФД, потому что эта сила может изменять аромат частиц. Под изменением вкуса мы имеем в виду изменение идентичности частицы. Два примера изменения аромата - это когда верхний кварк меняется на нижний кварк и когда электрон превращается в нейтрино. Конечно, невозможно изменить частицы произвольно, так как барионное число, заряд и цвет должны быть сохранены, поэтому есть некоторые правила, которым должна подчиняться эта сила. В этом видео мы более подробно рассмотрим процессы, вызванные слабым взаимодействием, такие как очень важные бета-распады, и диаграмму нейтрального тока, которая привела к открытию Z-бозона. Мы также обсудим, почему диапазон этой силы такой короткий, и тот факт, что диапазон такой короткий, также является причиной того, что мы не можем действительно испытать его так же, как электромагнитную силу или гравитацию, которые технически имеют бесконечные диапазоны.
В видео о QED мы начали с рассмотрения лагранжиана QED. Однако для слабой теории это невозможно, и это связано с тем, что фундаментальная симметрия слабого взаимодействия более сложна. Чтобы понять слабое взаимодействие в терминах лагранжиана, необходимо рассмотреть электрослабую теорию, которая представляет собой комбинированную теорию слабого и электромагнитного взаимодействия. Фактически, эта электрослабая теория содержит всю информацию о слабой теории и электромагнитной силе. Простой способ объяснить, почему вы не можете записать лагранжиан для слабой силы аналогично электромагнитной силе, является калибровочная инвариантность. Мы немного обсуждали это в видео о фундаментальных силах, но существенная часть состоит в том, что сохранение калибровочной инвариантности означает, что вам не разрешено явно указывать массовые члены ваших калибровочных полей, или, другими словами, ваши носители силы должны быть безмассовыми. Разница между КЭД и слабым взаимодействием состоит в том, что в КЭД бозон, фотон, не имеет массы, но все бозоны слабого взаимодействия массивны. Так что, если вы хотите подробно ознакомиться с теорией, лежащей в основе этой силы, дайте мне знать, и мы сможем глубже взглянуть на теорию электрослабого взаимодействия.
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: