粒子的量度詳細介紹
目前基礎粒子觀察、量度、實驗主要工具是電離室、照相核乳膠法、威耳孫云室、蓋革計數(shù)器、氣泡室、正比計數(shù)器、閃爍計數(shù)器等。不管計數(shù)器,還是電離室所測量觀察的是帶電粒子數(shù)目強度和運動軌跡,其中猜測計算成份很大。就是設備龐大各種加速器,所觀察測量的仍然帶電粒子,對于中性粒子測量觀察無能為力。實際上現(xiàn)有粒子實驗設備都沒有證明電是長久性,倒是觀察到的都是帶電粒子軌跡有限長度,甚至沿著螺旋線逐漸縮小軌跡運動,*后消失,本來就是電暫態(tài)性的證明。要進一步證明,可以通過加速器進行的?!段镄哉摗窋嘌裕喝魏螏щ娏W佣疾豢赡芗铀俚焦馑伲_到光速時便全部轉化為光量子或其它場物質。
粒子內外不同交換方式是其相互作用原理、粒子磁性和電的暫態(tài)性原理、基礎粒子的原子或原子核碎片及其衰變過程原理等構成粒子物理的基礎原理。這三條基礎原理可否解釋粒子物理基礎現(xiàn)象?粒子物理重要現(xiàn)象有放射性元素自然衰變、原子核裂變或聚變爆炸、原子核受轟擊破裂、粒子運行軌跡、粒子電或磁性、粒子共振態(tài)等現(xiàn)象應能夠用這三條基礎原理給予解釋。如果交換是能量子交換,所不同的是交換頻率、強度、速度、成分和不平衡程度等不同。那么介子、量子、微子是重粒子間、輕重粒子間、輕粒子間的不同交換能量子。對中性粒子又如何測定,而且電的可變暫態(tài)性,因此用電子伏特測定粒子能量是不**的也不可靠的。不如直接用品質和變換頻率測定粒子能量,但目前尚無可行量度工具。
粒子或量子周期性變換,使其運行的途徑上狀態(tài)具有波動性。大量同類粒子或量子同一方向運動而相位與方位是隨機的,它們之間處于不同步的不相干狀態(tài)。但入射到光滑介面時,動能改變量ΔE愈大,與介面交換所需時間Δt愈短,反之動能改變量ΔE愈小,與介面交換所需時間Δt愈長。即
ΔEΔt=ΔpΔι=ΔNΔθ=h/2π 。也可用動量改變量Δp與位移Δι,或角動量ΔN與角移Δθ間關系表示,起了相位與方位調整作用,使它們處于同步運行狀態(tài)。粒子和量子交換特性公式可能成為量度重要依據(jù)。
微觀粒子不僅具有周期變換,還具有周期交換,而ΔE包含能量差或交換頻率差或品質乘以速度平方差,那么粒子愈輕,即品質愈小,交換強度愈弱,而交換時間Δt愈長,正如強(交換)作用、電磁(交換)作用、弱(交換)作用間的關系。強作用產(chǎn)生于重粒子之間交換,品質大交換作用強而交換時間短。弱作用產(chǎn)生于輕粒子之間交換,品質小交換作用弱而交換時間長。電磁作用產(chǎn)生于重輕粒子之間交換作用,品質和交換時間介于兩者之間。這樣可將三種作用統(tǒng)一于交換觀念之中,而萬有引力屬于渦旋運動濃縮品質引起的作用,它只有與電磁輻射合起來,才可以看成另一類交換的方式,對于微觀粒子交換強度太小,可略去。
同類粒子或量子運動周期性變換和波動性運行,在介質中動能周期性變換,其改變量愈大,交換時間愈短,反之能改變量愈小,相應交換時間愈長,它跟介面作用情況一樣。而粒子之間交換情況類似,品質愈小所需交換時間Δt愈長。由于粒子比量子除平動和周期變換外還有其它能量,因此交換特性公式為 h/2π≤ΔEΔt≤m(c2-υ2)Δt=(hν。-hν)Δt 。此式是微觀粒子交換特性公式。粒子(相對量子)間不僅有相位、方位差異,而且還存在品質、頻率等差異,使ΔEΔt≥h/2π。它是微觀粒子作用和量度基礎依據(jù)。宏觀物體品質m大,相應能量ΔE非常大而作用時間非常短,幾乎瞬時發(fā)生的Δt≈0。光速時,表示不相干。
相互作用類型(交換)強度比值 (交換)特性時間(秒)
強作用 1 10&sup-23∽10&sup-22
電磁作用 1/137 10&sup-20∽10&sup-18
弱作用 10&sup-14 10&sup-10∽10&sup-8
交換特性公式的三種類型可分成:粒子入射介面交換作用所引起的相位調整;形成上述強、弱、電磁三類作用;粒子之間交換作用因品質(包含交換頻率、相位方位)等差異使交換存在一定寬度,相應引起的同元素原子線光譜存在一定的寬度,成為交換特性統(tǒng)一表達式。強度比值是由強作用公式2πf2/hc≈1和弱作用公式2πg2/hc,以及電磁作用公式μce2/2h=1/137等計算得到的,f、g‘荷’實際上是強、弱交換場質總量,稱為強、弱交換荷,相當于電荷是電場質總量類似,可以用交換場散度描述。電磁交換是重輕粒子間的交換,又與電場與磁場聯(lián)系起來的公式,比較特殊,但仍跟電荷平方有關,即強、弱場質交換描述參量。如果改寫成相應關系式,則 2πě2/hc=μce2/2h ;ě2=μc2e2/4π 。其中ě可以看成電磁交換荷或稱電磁交換荷。