Разделы презентаций


Основы современного естествознания - 4

Содержание

Основные принципы современного езПринцип соответствия: новая теория включает в себя предшествующую как частный (предельный) случай. Примеры: специальная теория относительности в пределе малых скоростей переходит в ньютоновскую физику, а общая теория относительности

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Основы современного естествознания - 4
10. Основные принципы современного естетсвозанния
11. Происхождение

и структура Вселенной
12. Уровень элементарных частиц

Основы современного естествознания - 410. Основные принципы современного естетсвозанния11. Происхождение и структура Вселенной 12. Уровень элементарных частиц

Слайд 2Основные принципы современного ез
Принцип соответствия: новая теория включает в себя

предшествующую как частный (предельный) случай. Примеры: специальная теория относительности в

пределе малых скоростей переходит в ньютоновскую физику, а общая теория относительности в случае малых значений гравитационного потенциала сводится к специальной
Основные принципы современного езПринцип соответствия: новая теория включает в себя предшествующую как частный (предельный) случай. Примеры: специальная

Слайд 3Принцип наблюдателя: наблюдатель (в т.ч. автоматизированная измерительная система) всегда оказывает

влияние на наблюдаемое, а потому образ исследуемого объекта включает характеристики

проведенного наблюдения. Теория описывает не сам объект, а способ его данности наблюдателю с учетом уровня развития его познания

Принцип наблюдателя: наблюдатель (в т.ч. автоматизированная измерительная система) всегда оказывает влияние на наблюдаемое, а потому образ исследуемого

Слайд 4Антропный принцип: необходимая связь между наблюдаемыми фундаментальными свойствами мира в

целом и существованием в нем наблюдателя (человека). Слабый АП: наблюдатель,

поскольку он существует, обладает привилегированным положением в мире. Сильный АП: Вселенная такова, что в ней должен был возникнуть наблюдатель.
Антропный принцип: необходимая связь между наблюдаемыми фундаментальными свойствами мира в целом и существованием в нем наблюдателя (человека).

Слайд 5Принцип глобального эволюционизма: развитие всего в природе – процесс эволюционный

(в т.ч. Развитие неживой материи). Единая эволюция, которая, правда, имеет

особую специфику на разных своих этапах. Механическое перенесение концептов наиболее разработанной картины биологической эволюции на другие этапы неправомочно

Принцип глобального эволюционизма: развитие всего в природе – процесс эволюционный (в т.ч. Развитие неживой материи). Единая эволюция,

Слайд 6Основные черты картины мира
Ограниченность познания: мир дан нам в границах

нашего познания и существования, при этом он выходит за эти

пределы (ненаблюдаемая Вселенная, предположительно – параллельные Вселенные).
Движение в микро-, макро- и мегамире описывается разными законами
Основные черты картины мираОграниченность познания: мир дан нам в границах нашего познания и существования, при этом он

Слайд 7Пространство и время - единый четырехмерный континуум, определяемый состоянием системы
Пространство

и время – свойства Вселенной, вместе с ней они возникают

и развиваются
Вероятностный характер закономерностей и процессов требует использования статистических, а не динамических законов
Пространство и время - единый четырехмерный континуум, определяемый состоянием системыПространство и время – свойства Вселенной, вместе с

Слайд 8Развитие – необратимый, нелинейный и неравновесный процесс самоорганизации незамкнутых систем


Развитие Вселенной – сложный эволюционный процесс от первоначальной сингулярности до

развитых форм человеческого общества
К исследованию мира неприложимы классические принципы редукционизма и строгого детерминизма
Развитие – необратимый, нелинейный и неравновесный процесс самоорганизации незамкнутых систем Развитие Вселенной – сложный эволюционный процесс от

Слайд 9Мир состоит из микрообъектов, противоречиво постигаемых наблюдателем как волны и

частицы. Несмотря на то, что изучение волновых свойств микрообъектов мешает

регистрации корпускулярных значений и наоборот, они должны дополнять друг друга в описании (принцип дополнительности) и учетом воздействия наблюдателя.
Мир состоит из микрообъектов, противоречиво постигаемых наблюдателем как волны и частицы. Несмотря на то, что изучение волновых

Слайд 10Полное описание микрообъектов невозможно, но даже если бы оно было

осуществимо, то оно не давало универсальной основы для описания мира,

поскольку более сложные системы невозможно свести к ним.
Полное описание микрообъектов невозможно, но даже если бы оно было осуществимо, то оно не давало универсальной основы

Слайд 11Фундаментальные взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое. Вселенная – всеобъемлющая

материальная система всего сущего (но дана нам как Метагалактика).

Фундаментальные взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое. Вселенная – всеобъемлющая материальная система всего сущего (но дана нам

Слайд 12Материя – объективно существующая реальность, предстающая в формах вещества и

поля, а также в пока не идентифицированном образе темной материи

и темной энергии.

Материя – объективно существующая реальность, предстающая в формах вещества и поля, а также в пока не идентифицированном

Слайд 1311. Происхождение и структура Вселенной
Вещество (форма материи, обладающая массой покоя)

структурировано на микро-, макро- и мегамир.

11. Происхождение и структура ВселеннойВещество (форма материи, обладающая массой покоя) структурировано на микро-, макро- и мегамир.

Слайд 14Основные подструктуры микромира («малый»):
субатомный (элементарных частиц),
атомный
молекулярный (иногда

также макромолекулярный) уровни.

Основные подструктуры микромира («малый»): субатомный (элементарных частиц), атомный молекулярный (иногда также макромолекулярный) уровни.

Слайд 15Макромир («большой») – в широком смысле (в физике) весь мир,

по размерам превышающий микромир; в узком (в философии естествознания) –

сфера бытия, соразмерная человеку (прежде всего – биологические уровни).
Макромир («большой») – в широком смысле (в физике) весь мир, по размерам превышающий микромир; в узком (в

Слайд 16Важнейшие биологические подструктуры макромира:
(субклеточный – переходный)
клеточный,
(тканевый)
организменный,
популяционный,
биогеоценотический
биосферный уровни.

Важнейшие биологические подструктуры макромира:(субклеточный – переходный)клеточный,(тканевый) организменный, популяционный, биогеоценотическийбиосферный уровни.

Слайд 17Для человека биологические уровни специфичны как:
индивидуальный,
групповой,
социально-экологический
ноосферный.

Для человека биологические уровни специфичны как:индивидуальный, групповой, социально-экологический ноосферный.

Слайд 18Сферы небесных тел (в т.ч. планетарные сферы) – переход от

макромира к мегамиру: биосфера, ноосфера, а также:
атмосфера,
гидросфера
литосфера.


Сферы небесных тел (в т.ч. планетарные сферы) – переход от макромира к мегамиру: биосфера, ноосфера, а также:

Слайд 19Мегамир:
уровень небесных тел (важнейшие – планеты, звезды, черные дыры),
планетарные

и звездные системы,
галактики,
галактические системы.

Мегамир: уровень небесных тел (важнейшие – планеты, звезды, черные дыры),планетарные и звездные системы, галактики, галактические системы.

Слайд 20Предел познания вещественной организации мира – Метагалактика (наблюдаемая часть Вселенной).

Часть Вселенной – за пределами горизонта событий (и «сваливается» туда,

поскольку Вселенная расширяется)
Предел познания вещественной организации мира – Метагалактика (наблюдаемая часть Вселенной). Часть Вселенной – за пределами горизонта событий

Слайд 21Происхождение Вселенной
Мифология – органицизм, представление об органическом происхождении (рождение) мира

как живого существа;
Религия – креационизмом, представлением, что мир сотворен

божественными силами
Происхождение ВселеннойМифология – органицизм, представление об органическом происхождении (рождение) мира как живого существа; Религия – креационизмом, представлением,

Слайд 22Концепция абсолютности (стационарности) мира: Вселенная существовала всегда, оставаясь в целом

неизменной или периодически меняя определенные свои характеристики (звезды, планетарные системы

исчезают)
Концепция абсолютности (стационарности) мира: Вселенная существовала всегда, оставаясь в целом неизменной или периодически меняя определенные свои характеристики

Слайд 23Теория Большого взрыва
(современная наука): Вселенная начала быстро развиваться («взорвалась»)

из конечного (точечного) объема («сингулярности»)

Теория Большого взрыва (современная наука): Вселенная начала быстро развиваться («взорвалась») из конечного (точечного) объема («сингулярности»)

Слайд 24На основе теории относительности советский математик Александр Фридман в 1922

г. предположил, что Вселенная расширяется (т.е. кривизна пространства меняется со

временем), соответственно, далекие объекты динамически удаляются, что выражается в понижении частот их излучения
(космологическое красное
смещение).
На основе теории относительности советский математик Александр Фридман в 1922 г. предположил, что Вселенная расширяется (т.е. кривизна

Слайд 25Экстраполируя расширение в прошлое, Фридман предполагал, что либо Вселенная развивается

из некоего конечного или точечного объема (сингулярности), либо пульсирует, постоянно

то сжимаясь, то расширяясь (концепция пульсирующей Вселенной).

Экстраполируя расширение в прошлое, Фридман предполагал, что либо Вселенная развивается из некоего конечного или точечного объема (сингулярности),

Слайд 26Теория была развита бельгийским священником и ученым Жоржем Леметром в

1927 г.: вся Вселенная в начале была «первобытным атомом» или

«космическим яйцом», затем она начала быстро расширяться («взорвалась»), причем от этого первоначального «взрыва» должен сохраниться температурный след. Георгий (Джорж) Гамов: реликтовое излучение должно быть около 3 К.

Теория была развита бельгийским священником и ученым Жоржем Леметром в 1927 г.: вся Вселенная в начале была

Слайд 27Эдвин Хаббл: открытие «красного смещения» (смещение возрастает больше для далеких

галактик, чем для близких – пропорциональ-но расстоянию).

Эдвин Хаббл: открытие «красного смещения» (смещение возрастает больше для далеких галактик, чем для близких – пропорциональ-но расстоянию).

Слайд 28Реликтовое излучение открыто в 1965 г. американскими учеными Арно Пензиасом

и Робертом Вильсоном, а впоследствии более детальное изучение его космическими

спутниками выявило его неоднородность, свидетельствующую о неравномерности распределения вещества во Вселенной уже в начальный период ее истории.

Реликтовое излучение открыто в 1965 г. американскими учеными Арно Пензиасом и Робертом Вильсоном, а впоследствии более детальное

Слайд 30Алан Гут: предположение о периоде крайне быстрого начального расширения Вселенной

(инфляционная модель), разрешавшее ряд трудностей стандартной модели.

Алан Гут: предположение о периоде крайне быстрого начального расширения Вселенной (инфляционная модель), разрешавшее ряд трудностей стандартной модели.

Слайд 31Название английское Теории Большого взрыва (название «Big Bang theory» было

предложено ее противником Фредом Хойлом в 1949 г.) также разрабатывается

в теории струн, предполагающей также наличие параллельных Вселенных.

Название английское Теории Большого взрыва (название «Big Bang theory» было предложено ее противником Фредом Хойлом в 1949

Слайд 32Сегодня предполагается, что Вселенная стала расширяться из первоначального точечного состояния

(сингулярности) около 13,7 миллиардов лет назад (измерения условны, т.к. пространство

и время меняют свои значения в зависимости от эпохи развития Вселенной, с учетом, что Вселенная не может расширяться в какое-то внешнее пространство).

Сегодня предполагается, что Вселенная стала расширяться из первоначального точечного состояния (сингулярности) около 13,7 миллиардов лет назад (измерения

Слайд 33Первоначальная сингулярность характеризовалась крайне высокой плотностью, энергией и температурой, понижавшимися

(расширение и остывание) в ходе развития Вселенной.

Первоначальная сингулярность характеризовалась крайне высокой плотностью, энергией и температурой, понижавшимися (расширение и остывание) в ходе развития Вселенной.

Слайд 34В теории Большого взрыва предполагается, что есть граница возможного физического

описания истории Вселенной, так называемый планковский предел (иными словами, теория

не отвечает на вопрос о собственно начале Вселенной, но только об ее последующем развитии).

В теории Большого взрыва предполагается, что есть граница возможного физического описания истории Вселенной, так называемый планковский предел

Слайд 36Этапы развития Вселенной
1. Планковская эпоха: нарушение симметрии, понижение температуры и

плотности высокооднородной среды

Этапы развития Вселенной1. Планковская эпоха: нарушение симметрии, понижение температуры и плотности высокооднородной среды

Слайд 372. Эпоха (разрушения) Великого объединения: отделение гравитации от объединения других

взаимодействий, вследствие чего для описания Вселенной оказывается применимой Общая теория

относительности.

2. Эпоха (разрушения) Великого объединения: отделение гравитации от объединения других взаимодействий, вследствие чего для описания Вселенной оказывается

Слайд 383. Эпоха Космической инфляции: экспоненциальное расширение, образуется неоднородная кварк-глюонная плазма,

прото-вещество.

3. Эпоха Космической инфляции: экспоненциальное расширение, образуется неоднородная кварк-глюонная плазма, прото-вещество.

Слайд 394. Формирование из плазмы барионов (в т.ч. нейтронов и протонов)

при нарушении симметрии, причем количество образующейся материи превалировало над антиматерией,

что не дало всему веществу аннигилировать.

4. Формирование из плазмы барионов (в т.ч. нейтронов и протонов) при нарушении симметрии, причем количество образующейся материи

Слайд 41В кварковую эпоху окончательно разделяются все взаимодействия, а затем наступает

фаза нуклоносинтеза (протонный период), в которую формируются ядра изотопов водорода

и гелия.
В кварковую эпоху окончательно разделяются все взаимодействия, а затем наступает фаза нуклоносинтеза (протонный период), в которую формируются

Слайд 42Эра рекомбинаци и реионизации; Эпоха Темных веков: гравитация становится доминирующим

взаимодействием и образуются первые атомы водорода в ходе захвата ионами

электронов, что сделало материю прозрачной для собственного излучения (именно к этой эре рекомбинации относится дошедшее до нас реликтовое излучение).

Эра рекомбинаци и реионизации; Эпоха Темных веков: гравитация становится доминирующим взаимодействием и образуются первые атомы водорода в

Слайд 43Эпоха вещества: Первые звезды, квазары и галактики. На звездах или

в результате их гибели из водорода и гелия возникают другие

химические элементы
Эпоха вещества: Первые звезды, квазары и галактики. На звездах или в результате их гибели из водорода и

Слайд 45Сценарии будущего Вселенной
Если Вселенная пульсирует, то она начнет сжиматься.
Более

вероятным (соответствующим наблюдаемой сегодня инфляции) считается сценарий, по которому расширение

Вселенной приведет к вырождению и испарению звезд, черных дыр и диссоциации вещества в целом (холодная смерть Вселенной).

Сценарии будущего ВселеннойЕсли Вселенная пульсирует, то она начнет сжиматься. Более вероятным (соответствующим наблюдаемой сегодня инфляции) считается сценарий,

Слайд 46Микромир
Элементарные частицы квалифицируются как целостные мельчайшие (субатомные) части вещества.

МикромирЭлементарные частицы квалифицируются как целостные мельчайшие (субатомные) части вещества.

Слайд 47Некоторые элементарные частицы (как электрон или фотон) считаются бесструктурными, неразложимыми

на более мелкие частицы, другие обладают внутренней структурой (например, протон

и нейтрон состоят из кварков).
Некоторые элементарные частицы (как электрон или фотон) считаются бесструктурными, неразложимыми на более мелкие частицы, другие обладают внутренней

Слайд 49Свойства элементарных частиц
В определенных условиях элементарные частицы могут превращаться друг

в друга или излучать друг друга, почти все элементарные частицы

(помимо нейтральных) имеют античастицы, при встрече с которыми они аннигилируют (исчезают).
Свойства элементарных частицВ определенных условиях элементарные частицы могут превращаться друг в друга или излучать друг друга, почти

Слайд 50Ва́куум (от лат. vacuum — пустота) — пространство, свободное от вещества.
Физический вакуум

- низшее (основное) энергетическое состояние квантованного поля, обладающее нулевыми импульсом,

моментом импульса и другими квантовыми числами.
Ва́куум (от лат. vacuum — пустота) — пространство, свободное от вещества. Физический вакуум - низшее (основное) энергетическое состояние квантованного поля,

Слайд 51Это – не всегда пустота: поле в низшем состоянии может

быть, например, полем квазичастиц в твердом теле или даже в

ядре атома, где плотность чрезвычайно высока.

Это – не всегда пустота: поле в низшем состоянии может быть, например, полем квазичастиц в твердом теле

Слайд 52В вакууме постоянно рождаются и исчезают виртуальные частицы (кванты релятивистских

волновых полей, участвующих в вакуумных флуктуациях, частицы, возникающие в промежуточных

состояниях процессов перехода и взаимодействия частиц): происходят так называемые нулевые колебания полей. Следует отличать физический вакуум от технического (сильно разреженного газа)
В вакууме постоянно рождаются и исчезают виртуальные частицы (кванты релятивистских волновых полей, участвующих в вакуумных флуктуациях, частицы,

Слайд 54Важнейшими свойствами частиц предстают время жизни, масса, спин, возможность взаимодействия,

электрический заряд, существуют также дополнительные особые для частиц характеристики.

Важнейшими свойствами частиц предстают время жизни, масса, спин, возможность взаимодействия, электрический заряд, существуют также дополнительные особые для

Слайд 55По времени жизни частицы делятся на стабильные и нестабильные. Стабильные

частицы (электрон, протон, фотон и нейтрино) характеризуются длительным временем существования,

нестабильные (большинство элементарных частиц) характеризуются малым временем жизни.
По времени жизни частицы делятся на стабильные и нестабильные. Стабильные частицы (электрон, протон, фотон и нейтрино) характеризуются

Слайд 57Нейтрон имеет промежуточный статус, поскольку в ядре атома он характеризуется

стабильностью, а в свободном состоянии – быстро распадается.

Нейтрон имеет промежуточный статус, поскольку в ядре атома он характеризуется стабильностью, а в свободном состоянии – быстро

Слайд 58Кварковая структура нейтрона
Кварковая структура протона

Кварковая структура нейтронаКварковая структура протона

Слайд 59Спин – имеющий квантовую природу собственный момент импульса элементарных частиц,

не связанный с перемещением частицы как целого.

Спин – имеющий квантовую природу собственный момент импульса элементарных частиц, не связанный с перемещением частицы как целого.

Слайд 60При нулевом спине частица при любом повороте выглядит одинаково (бозон

Хиггса), частицы со спином 1 (например, фотон) принимают тот же

вид после полного оборота.

При нулевом спине частица при любом повороте выглядит одинаково (бозон Хиггса), частицы со спином 1 (например, фотон)

Слайд 61Вольфганг Паули
Поль Дирак

Вольфганг ПаулиПоль Дирак

Слайд 62Частица со спином 2 (предположительно гравитон) – через пол-оборота, а

частица со спином ½ (протон, нейтрон и электрон) – после

двух оборотов.
Частица со спином 2 (предположительно гравитон) – через пол-оборота, а частица со спином ½ (протон, нейтрон и

Слайд 63Имеющие целый спин (0, 1, 2) элементарные частицы называются бозонами

(калибровочные бозоны и составные мезоны), имеющие полу-целый (½,3/2) – фермионы.

Имеющие целый спин (0, 1, 2) элементарные частицы называются бозонами (калибровочные бозоны и составные мезоны), имеющие полу-целый

Слайд 64Фермионы – основные строительные блоки материи, делятся также на элементарные

(кварки и лептоны) и составные (протоны, нейтроны и пр.). По

отношению к ним справедливо, что в одном квантовом состоянии может находиться не более одной частицы (принцип Паули)
Фермионы – основные строительные блоки материи, делятся также на элементарные (кварки и лептоны) и составные (протоны, нейтроны

Слайд 65Элементарные бозоны – чаще всего незаряженные (помимо W ±) кванты

калибровочных полей, могут в неограниченном количестве находиться в одном квантовом

состоянии.
Элементарные бозоны – чаще всего незаряженные (помимо W ±) кванты калибровочных полей, могут в неограниченном количестве находиться

Слайд 66При их помощи осуществляется взаимодействие элементарных фермионов (фотон переносит электромагнитное

взаимодействие, глюоны – сильное, W ± - и Z-бозоны –

слабое; гипотетически предполагается гравитон, передающий гравитационное взаимодействие) и составные (мезоны – двухкварковые связанные состояния).

При их помощи осуществляется взаимодействие элементарных фермионов (фотон переносит электромагнитное взаимодействие, глюоны – сильное, W ± -

Слайд 68Элементарные частицы характеризуются разной массой покоя – от нулевой (фотон)

и сверхлегкой (электрон) до сверхтяжелых W- и Z-бозонов.

Элементарные частицы характеризуются разной массой покоя – от нулевой (фотон) и сверхлегкой (электрон) до сверхтяжелых W- и

Слайд 69Шрёдингер, Эрвин
Кот Шрёдингера (кошка Шрёдингера) — объект мысленного эксперимента, предложенного Эрвином

Шрёдингером, которым он хотел показать неполноту квантовой механики при переходе

от субатомных систем к макроскопическим.
Шрёдингер, ЭрвинКот Шрёдингера (кошка Шрёдингера) — объект мысленного эксперимента, предложенного Эрвином Шрёдингером, которым он хотел показать неполноту квантовой

Слайд 70«Текущая ситуация в квантовой механике»: «Можно построить и случаи, в

которых довольно бурлеска. Некий кот заперт в стальной камере вместе

со следующей адской машиной (которая должна быть защищена от прямого вмешательства кота):
«Текущая ситуация в квантовой механике»: «Можно построить и случаи, в которых довольно бурлеска. Некий кот заперт в

Слайд 71внутри счётчика Гейгера находится крохотное количество радиоактивного вещества, столь небольшое,

что в течение часа может распасться только один атом, но

с такой же вероятностью может и не распасться;
внутри счётчика Гейгера находится крохотное количество радиоактивного вещества, столь небольшое, что в течение часа может распасться только

Слайд 72если же это случится, считывающая трубка разряжается и срабатывает реле,

спускающее молот, который разбивает колбочку с синильной кислотой. Если на

час предоставить всю эту систему самой себе, то можно сказать, что кот будет жив по истечении этого времени, коль скоро распада атома не произойдёт.
если же это случится, считывающая трубка разряжается и срабатывает реле, спускающее молот, который разбивает колбочку с синильной

Слайд 73Первый же распад атома отравил бы кота. Пси-функция (волновая функция)

системы в целом будет выражать это, смешивая в себе или

размазывая живого и мёртвого кота (простите за выражение) в равных долях.

Первый же распад атома отравил бы кота. Пси-функция (волновая функция) системы в целом будет выражать это, смешивая

Слайд 74Типичным в подобных случаях является то, что неопределённость, первоначально ограниченная

атомным миром, преобразуется в макроскопическую неопределённость, которая может быть устранена

путём прямого наблюдения.


Типичным в подобных случаях является то, что неопределённость, первоначально ограниченная атомным миром, преобразуется в макроскопическую неопределённость, которая

Слайд 75Это мешает нам наивно принять «модель размытия» как отражающую действительность.

Само по себе это не означает ничего неясного или противоречивого.

Есть разница между нечётким или расфокусированным фото и снимком облаков или тумана».[2].
Это мешает нам наивно принять «модель размытия» как отражающую действительность. Само по себе это не означает ничего

Слайд 76Согласно квантовой механике, если над ядром не производится наблюдение, то

его состояние описывается суперпозицией (смешением) двух состояний — распавшегося ядра и

нераспавшегося ядра, следовательно, кот, сидящий в ящике, и жив, и мёртв одновременно.
Согласно квантовой механике, если над ядром не производится наблюдение, то его состояние описывается суперпозицией (смешением) двух состояний —

Слайд 77Если же ящик открыть, то экспериментатор может увидеть только какое-нибудь

одно конкретное состояние — «ядро распалось, кот мёртв» или «ядро не

распалось, кот жив».

Если же ящик открыть, то экспериментатор может увидеть только какое-нибудь одно конкретное состояние — «ядро распалось, кот мёртв»

Слайд 80Поскольку в микромире известны четыре вида взаимодействий (сильное (ядерное), электромагнитное,

слабое и гравитационное), то по способности к ним элементарные частицы

делятся на классы адронов (и составляющих их кварков), вступающих во все взаимодействия, и лептонов, не вступающих в сильное взаимодействие.
Поскольку в микромире известны четыре вида взаимодействий (сильное (ядерное), электромагнитное, слабое и гравитационное), то по способности к

Слайд 81Лептоны несоставные, имеющие полу-целый спин (½) и не вступающие в

сильное взаимодействие (электрон, мюон и нейтрино, а также их античастицы).


Лептоны несоставные, имеющие полу-целый спин (½) и не вступающие в сильное взаимодействие (электрон, мюон и нейтрино, а

Слайд 82Число адронов, составных частиц, вступающих во все взаимодействия, исчисляется сотнями.

Помимо нейтрона и протона адроны являются нестабильными, причем большинство из

них – резонансы, которые распадаются столь быстро, что их практически невозможно зафиксировать.
Число адронов, составных частиц, вступающих во все взаимодействия, исчисляется сотнями. Помимо нейтрона и протона адроны являются нестабильными,

Слайд 83По своей составу адроны делятся на барионы (состоят из трех

кварков) и мезоны (включают в себя пару (или пары) кварк-антикварк).

Наиболее важными барионами являются протоны и нейтроны, формирующие ядра атомов и составляющие большую часть видимой материи во Вселенной
По своей составу адроны делятся на барионы (состоят из трех кварков) и мезоны (включают в себя пару

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика