Шрифт:
Тяжелый электрон
В 50-х годах -мезон становился все более и более загадочной частицей. В отличие от -мезона, нужного для устойчивости ядер, он не играет никакой существенной роли, которую физики могли бы понять до конца. Более того, он постепенно теряет свою индивидуальность и становится все более и более похожим на разновидность электрона.
Это может показаться странным, так как наиболее отличительные свойства -мезона и электрона совершенно различны. Во-первых, -мезон в 207 раз тяжелее электрона, во-вторых, в то время как электрон — стабильная частица, -мезон нестабилен, он распадается за 2,212 ·10 – 6 сек.
И все же ряд свойств электрона и -мезона совпадают:
1) заряд электрона равен -1, а его античастицы, позитрона, + 1. В этом отношении -мезон похож на электрон. У него есть две разновидности: отрицательный -мезон,который, подобно электрону, имеет заряд -1 и является частицей, и положительный -мезон,который, подобно позитрону, имеет заряд +1 и является античастицей. Отрицательный -мезон изображается символом – , а положительный -мезон, являющийся античастицей, символом ' +;
2) в природе не существует «нейтрального электрона», т. е. нет незаряженной частицы с массой электрона. Точно так же нет и «нейтрального -мезона»;
3) спины электрона и позитрона равны +1/2 или -1/2. Такие же значения имеют спины отрицательного и положительного -мезонов.
4) электрон и позитрон никогда не участвуют в сильных взаимодействиях, зато принимают участие в слабых, как и положительный и отрицательный -мезоны;
5) наконец, магнитные свойства электрона и позитрона фактически совпадают с магнитными свойствами отрицательного и положительного -мезонов.
Важно ли различие в массе и стабильности -мезона и электрона, если они во многом так похожи?
Что касается различия в стабильности, им можно вообще пренебречь. Я уже говорил, что в субатомных масштабах время жизни 0,000002212 секчрезвычайно велико. Это время находится в таком же отношении ко времени, характерному для сильных взаимодействий, как десять миллиардов лет к одной секунде. Событие, продолжающееся десять миллиардов лет, практически «вечно» по сравнению с событиями, длящимися одну секунду. Аналогично в субатомных масштабах времени -мезон существует практически «вечно», и разница между его временем жизни и действительно бесконечным временем жизни электрона и позитрона незначительна.
А вот различие масс -мезона и электрона остается загадочным. Тяжелые частицы участвуют как в слабых, так и в сильных взаимодействиях, в то время как легкие частицы, очевидно, участвуют только в слабых взаимодействиях. Граница проходит через -мезон; -мезон— самая легкая из известных тяжелых частиц, участвующая в сильных взаимодействиях.
Однако -мезон, масса которого составляет примерно 3/4 массы -мезона, не участвует в сильных взаимодействиях. Он участвует только в слабых взаимодействиях. Почему же, несмотря на свою массу, он не способен участвовать в сильных взаимодействиях? Увы, до сих пор на этот вопрос нет ответа. Почему отрицательный (-мезон в сущности так похож на электрон, а положительный -мезон — на позитрон? И если -мезоны действительно просто «тяжелые электроны», то почему их масса именно в 207 раз больше массы электрона — не больше и не меньше? До сих пор физики не получили ответа ни на один из этих вопросов.
Поскольку нам приходится рассматривать -мезоны как более тяжелые электроны и позитроны, то они должны считаться лептонами и подчиняться закону сохранения лептонного числа. Отрицательному -мезону, подобно электрону, приписали лептонное число +1, а положительному -мезону, подобно позитрону, -1. Физики установили, что при таком выборе во всех субатомных процессах с участием -мезонов закон сохранения лептонного числа выполняется. А поскольку -мезон является лептоном, чтобы не впадать в заблуждение, его назвали мюоном.Конечно, существуют отрицательные и положительные мюоны.
Что касается -мезона, он оправдывает свое название. Прежде всего он и не лептон, и не барион. Если ему приписать нулевые лептонное и барионное числа, то во всех субатомных процессах с участием -мезона законы сохранения лептонного и барионного чисел будут выполняться. Тем не менее, по аналогии с мюоном -мезон стали все чаще и чаще называть пионом.Пион существует в двух зарядовых состояниях: положительный пион( +), являющийся частицей, и отрицательный пион(' – ), представляющий собой античастицу. В отличие от электрона и мюона пион может существовать и в виде незаряженной частицы — нейтрального пиона( 0), которая немного легче заряженного пиона — ее масса в 264 раза больше массы электрона, а живет она значительно меньшее время, распадаясь в течение 1,9·10 – 16 сек.Особенно необычно то, что нейтральный пион, подобно фотону, является своей собственной античастицей.
Если мюон только более тяжелая разновидность электрона, он должен дублировать его функции в атоме, что наблюдается в действительности. Электрон, находящийся во внешних областях атома, можно представить как частицу, вращающуюся вокруг атомного ядра по определенным орбитам, или как волну, имеющую определенные энергетические состояния. При определенных условиях отрицательные мюоны на короткое время занимают место электронов в атомах. (А положительные мюоны, вероятно, могут занять место вращающихся позитронов в атомах антивещества.) Атом, в котором отрицательный мюон замещает электрон, называется мезоатомом.