2018年3月18日星期日

基本粒子

宇宙的起源一直是天文學中想要探討的問題,而要瞭解宇宙更早期的情況,就必須研究「基本粒子」(物質組成的最基本單位,稱為基本粒子),例如原子是由電子以及原子核所組成的,而原子核是由質子與中子所組成的,質子與中子又分別是由三個夸克 (quark) 以不同的方式組成(質子:兩個上夸克和一個下夸克;中子:一個上夸克和兩個下夸克)。其中電子與夸克是基本粒子,質子和中子則不是。除了電子與夸克之外,還有許多基本粒子,共同組成宇宙中所有已知的物質。
將基本粒子繪出簡圖如下:
02-eq1.png
各種基本粒子都帶有很明顯的自旋 (Spin) 數。根據量子力學,任何粒子(不限於基本粒子)的自旋角動量必須量子化,且量子化後必須是1/2的整數倍(包括零),而自旋為1/2的奇數倍的粒子又稱為費米子(Fermion),自旋為1/2的偶數倍的粒子又稱為玻色子(Boson)。這兩種粒子的主要分別,在於同一類費米子(例如電子)的每一個粒子都具有不同的能態,而玻色子則無此限制。換句話說,當一個費米子佔住了一個能態後,就排斥其他同類的費米子佔同一能態。這一種現象,在物理中稱為「不相容原理」(Exclusion principle)。
1、費米子分為兩類:夸克和輕子。
(1)夸克共有6種,及各自的反粒子,這6種夸克又可分為3「代」。依序是:
第一代:u(上夸克)、d(下夸克);
第二代:s(奇夸克)、c(魅夸克);
第三代:b(底夸克)、t(頂夸克)
(2)輕子:比質子輕的費米子稱為輕子(Lepton),共存在6種輕子和他們各自的反粒子。
其中3種是電子和與它性質相似的 μ 子和 τ 子。
而這三種各有一個相伴的微中子。他們也可以分為三代:
第一代:電子(Electron,-);電微中子(νe
第二代:緲子(Muon,μ -);緲微中子(νμ
第三代:陶子(Tauon,τ -);陶微中子(ντ
2、玻色子分為兩類:規範玻色子及希格斯粒子,這是一類在粒子之間起媒介作用、傳遞相互作用的粒子,並不遵守「不相容原理」。
(1)規範玻色子:自然界一共存在四種基本交互作用力,因此也可以把這些玻色子分成四類:
a)萬有引力:引力子 (graviton)
b)電磁作用力:光子 (photon)
c)弱作用力:W 及 Z 玻色子,共有3種:+ 、W  、Z0
d)強作用力:膠子 (gluon)
(2)希格斯粒子 (Higgs) 尚未在加速器上產生出來【註1】,物理學家們認為希格斯粒子與其他粒子的相互作用而使其他粒子具有質量,其相互作用越強質量就越大。
科學家們猜想仍有其他基本粒子存在,但實驗一直未能找到証據,比如星系中有很多暗物質,我們並不知道是什麼,有些科學家就猜想它們是一些作用力很弱但質量非零的粒子,究竟暗物質是否為另一種基本粒子?答案只能期待在更多的觀測及實驗中才有機會找到。
【註1】希格斯粒子本身質量極大,目前的加速器能量還無法達到,而理論的計算也比較困難。物理學家們普遍希望能夠在大型強子對撞器(Large Hadron Collider,簡稱LHC)上產生出希格斯粒子。

參考資料1.維基百科--基本粒子  http://en.wikipedia.org/wiki/Elementary_Particle
2.Bradley W. Carroll and Dale A. Ostlie(1996),「AN INTRODUCTION TO MODERN ASTROPHYSICS」,Addison-Wesley Publishing Company
3.國立科學工藝博物館  http://www3.nstm.gov.tw/

希格斯粒子是什么,为什么被称为上帝粒子呢? 关注问题写回答

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“希格斯粒子”(Higgs particle)与空间中的物体的质量的形成有关。有了质量,粒子才会结合为原子,有了原子,才会有分子,有了分子,才能有物体。因此,“希格斯粒子”被认为是一种形塑了世界万物的粒子,没有它,就没有人们所见的世界,可能这就是为什么它会被赞誉为“上帝粒子”(God particle)的原因。
上个世纪六十年代,英国物理学家彼得·希格斯(Peter Higgs)开始尝试研究物质拥有质量的根本原因。需要知道的是,“质量”不只简单地代表物体所含的物质的量,它的另一个意义在于物体获得加速度的难度。举个例子,一辆较重的大卡车要刹车或加速,肯定会比一辆较轻的小轿车困难得多,用的时间长,需要的能量也大。加速的难度越大,质量越大。
据说,希格斯在一次野外散步的时候突发奇想,认为空间就像水,水中的物体在运动时会遇到阻力,让运动变得困难,相应地,粒子穿行于空间中,也应该承受某种“阻碍”,使其需要有所付出才能获得加速度,在宏观世界中体现为“质量”。空间中的这种使物质获得质量的机制,被称作“希格斯场”(Higgs field)。
理论物理学家布莱恩·葛林(Brian Greene)曾经提到过一个很有意思的比喻:可以把“希格斯场”想象成“狗仔队”,把空间中的各种物质看作“明星”。“狗仔队”看见明星就会一拥上前,将其团团围住,而明星则必须要使劲往前挤才能逃走;明星挤得越费劲,与狗仔队的互动越多,受到的阻碍越大,当然也从侧面说明,他的“名气”越大。演员们的名气,就等价于物质的“质量”。由于演员们的名气有大有小,相应地,不同物质(基本粒子)的质量也各不相同。比如,光子的(静止)质量是零,因此光能以理论上空间中的最快速度运动。
后来,欧洲核子研究组织(CERN)在日内瓦建造了一座“大型强子对撞机”(LHC),科学家们开始尝试把粒子加速到接近光速的速度,希望能从空间中找到“希格斯场”中的粒子,也就是“希格斯粒子”,以此验证希格斯的理论。
2013年,通过对撞机实验,初步确认已经发现了“希格斯粒子”,定名为“希格斯玻色子”(Higgs Boson,粒子分为“玻色子”和“费米子”两类,它们的自旋特性不同),证明了“希格斯场”的存在,希格斯本人也因此荣获诺贝尔奖。
* “希格斯玻色子”仅仅是基本粒子,比如电子等的质量的来源,虽然世界万物都由基本粒子构成,然而它却并不完全是物质的全部的质量的给予者。物体的绝大部分质量来自于胶子场中的能量。根据公式 E=mc^2,能量与质量是一回事,两者可以相互转化。
图片来源:Youtube 视频截图
视频地址:youtube.com/watch?

“希格斯粒子”的发现,应该算是人类探究空间的一个重大里程碑,因为它不仅证明了“真空不空”,而且还说明,“空间”不是一种虚无的东西,它拥有自己与生俱来的固定的特性;“希格斯粒子”被认为普遍存在于空间中,作用就是给运动的物质施加质量(加速的难度)。这同时也说明了,即使是人们一般认为的“绝对真空”,也能够对物质造成实在的影响。

可以参考这里:
Higgs boson(Wikipedia 上关于希格斯玻色子的详细解释)。
Peter Higgs interview: 'I have this kind of underlying incompetence'(Peter Higgs 的访谈)。
还有,PBS NOVA 的纪录片《The Fabric of the Cosmos: What Is Space?


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2018年3月1日星期四

天文學大突破 窺見人類起源

(綜合二十八日電)天文學家今天宣布首次偵測到宇宙最早恆星的訊號,這些恆星誕生於136億年前,也就是宇宙大爆炸1.8億年後。若經證實,不僅得一窺宇宙初期樣貌,也有助了解神祕的「暗物質」(dark matter)。

法新社與「自然」(Nature)期刊報導,天文學家數十年來不斷探尋,如今靠著安裝在澳洲沙漠一個餐桌大小的無線電光譜儀偵測到這些恆星訊號,比預期發現的時間還早好多年,讓科學界振奮不已。儘管仍須其它實驗證實,但一名觀測者難掩興奮地說,這是自2015年發現重力波之後,最重大的天文突破。

研究主要調查員、亞利桑那州立大學(Arizona State University)天文學家鮑曼(Judd Bowman)表示:「發現這些微弱的訊號,對了解初期的宇宙開了一扇窗。」「望遠鏡看得不夠遠,不能直接看到這些古老的恆星,但我們會在它們發亮時看到它們。」

天文學家說,看到宇宙剛剛發亮時的景象,即使只是一個極微弱的訊號,意義比知道宇宙大爆炸更重要,因為生命來自星球,因此「我們看到了人類的起源。」

這些恆星活躍於136億年前,換句話說,大爆炸產生宇宙1億8000萬年後,就有這些恆星,而我們的太陽和太陽系形成,則又是約90億年後的事了。科學界早就預期會發現這些恆星存在的證據,只是沒想到這麼快就偵測到訊號。

科學家認為,宇宙大爆炸約40萬年後,宇宙仍是一片漆黑,充滿了氫氣。亞利桑那州立大學地球與太空探索學院(School of Earth and Space Exploration)表示,後來引力慢慢把氣體密度最高的地區拉在一起,形成恆星。

這份研究偵測到的是來自原始氫的訊號,而這些氫之所以會被偵測到,是因為恆星當時發出了光亮。

使專家意想不到並感到興奮的是,這個訊號顯示意外的低溫和異常明顯的波頻,而天文學家認為這可能是看不到的暗物質造成的。如果確實如此,這將是首次證實科學家搜尋了幾十年的暗物質確實存在。

研究資料顯示,初期宇宙的溫度比原來估計的低一倍,只有攝氏零下270度。特拉維夫大學天文學家巴卡納說,這種意外低溫可能是普通物質與暗物質互動,而能量被後者吸走所致。

形成人類所能看到和觸摸的一切事物的普通物質,只占宇宙所有質量的4.9%,暗物質占26.8%,其餘68.3%則是黑暗能量。

科學家相信在宇宙大爆炸後大約40萬年,宇宙又黑又冷,只充滿氫氣和氦氣;後來重力使宇宙氣雲最密集地區逐漸凝聚形成星球;而人類的太陽和太陽系是在大約90億年後才形成。

最早的恆星是宇宙中所有重元素(heavy element)的來源,包括延續生命必要的元素。

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