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文檔簡介
粒子物理學(xué)基礎(chǔ)1感謝你的觀看2019年6月29粒子物理學(xué)基礎(chǔ)1感謝你的觀看2019年6月29王淦昌先生2感謝你的觀看2019年6月29王淦昌先生2感謝你的觀看2019年6月29李文鑄先生3感謝你的觀看2019年6月29李文鑄先生3感謝你的觀看2019年6月29汪容先生4感謝你的觀看2019年6月29汪容先生4感謝你的觀看2019年6月29王凎昌先生和汪容先生5感謝你的觀看2019年6月29王凎昌先生和汪容先生5感謝你的觀看2019年6月29粒子物理學(xué)物質(zhì)的基本組成物質(zhì)間的基本相互作用物質(zhì)運(yùn)動(dòng)的基本規(guī)律6感謝你的觀看2019年6月29粒子物理學(xué)6感謝你的觀看2019年6月29二十世紀(jì)的主要成就相對(duì)論與時(shí)空觀念狹義相對(duì)論,高速運(yùn)動(dòng)粒子廣義相對(duì)論,引力理論,宇宙學(xué)量子力學(xué)波粒二象性,微觀粒子量子場(chǎng)論描述物理世界的基本語言標(biāo)準(zhǔn)模型物質(zhì)的基本組成和基本相互作用
7感謝你的觀看2019年6月29二十世紀(jì)的主要成就7感謝你的觀看2019年6月29基本相互作用引力相互作用電磁相互作用強(qiáng)相互作用強(qiáng)大的核力維持原子核的穩(wěn)定性弱相互作用導(dǎo)致基本粒子的不穩(wěn)定,引起衰變8感謝你的觀看2019年6月29基本相互作用8感謝你的觀看2019年6月299感謝你的觀看2019年6月299感謝你的觀看2019年6月29對(duì)稱性決定相互作用電磁相互作用:U(1)規(guī)范對(duì)稱性弱電相互作用:SU(2)U(1)規(guī)范對(duì)稱性強(qiáng)相互作用:SU(3)規(guī)范對(duì)稱性引力相互作用:局域Lorentz對(duì)稱性規(guī)范粒子質(zhì)量:對(duì)稱性自發(fā)破缺費(fèi)米子質(zhì)量:Yukawa耦合一種參數(shù)化,新的物理10感謝你的觀看2019年6月29對(duì)稱性決定相互作用電磁相互作用:U(1)規(guī)范對(duì)稱性10感謝你11感謝你的觀看2019年6月2911感謝你的觀看2019年6月29牛頓力學(xué)12感謝你的觀看2019年6月29牛頓力學(xué)12感謝你的觀看2019年6月29時(shí)間,空間點(diǎn)粒子:位置,速度,加速度牛頓定律慣性
作用與反作用13感謝你的觀看2019年6月29時(shí)間,空間13感謝你的觀看2019年6月29一個(gè)偉大的發(fā)現(xiàn):14感謝你的觀看2019年6月29一個(gè)偉大的發(fā)現(xiàn):14感謝你的觀看2019年6月2915感謝你的觀看2019年6月2915感謝你的觀看2019年6月2916感謝你的觀看2019年6月2916感謝你的觀看2019年6月29相對(duì)性原理與Galilean變換17感謝你的觀看2019年6月29相對(duì)性原理與Galilean變換17感謝你的觀看2019年6電動(dòng)力學(xué)電磁現(xiàn)象18感謝你的觀看2019年6月29電動(dòng)力學(xué)18感謝你的觀看2019年6月29麥克斯韋方程洛倫茲力19感謝你的觀看2019年6月29麥克斯韋方程洛倫茲力19感謝你的觀看2019年6月29相對(duì)性原理,洛倫茲變換20感謝你的觀看2019年6月29相對(duì)性原理,洛倫茲變換20感謝你的觀看2019年6月29電磁波光子:質(zhì)量為零,速度為c21感謝你的觀看2019年6月29電磁波21感謝你的觀看2019年6月29狹義相對(duì)論相對(duì)性原理光速不變22感謝你的觀看2019年6月29狹義相對(duì)論22感謝你的觀看2019年6月29Lorentz變換與原時(shí):時(shí)空對(duì)稱性23感謝你的觀看2019年6月29Lorentz變換與原時(shí):時(shí)空對(duì)稱性23感謝你的觀看2019相對(duì)論動(dòng)力學(xué)24感謝你的觀看2019年6月29相對(duì)論動(dòng)力學(xué)24感謝你的觀看2019年6月2925感謝你的觀看2019年6月2925感謝你的觀看2019年6月29量子力學(xué)波粒二象性態(tài)的線性疊加原理互補(bǔ)性原理測(cè)不準(zhǔn)原理26感謝你的觀看2019年6月29量子力學(xué)波粒二象性26感謝你的觀看2019年6月29量子力學(xué)基本原理StatesofthesystemRelationofcommutationHermitianoperatorsSchrodingerequationPrincipleofidentityPrincipleofmeasurement27感謝你的觀看2019年6月29量子力學(xué)基本原理Statesofthesystem27Schrodinger方程Heisenberg矩陣力學(xué)28感謝你的觀看2019年6月29Schrodinger方程28感謝你的觀看2019年6月29氫原子29感謝你的觀看2019年6月29氫原子29感謝你的觀看2019年6月29諧振子30感謝你的觀看2019年6月29諧振子30感謝你的觀看2019年6月29相對(duì)論量子力學(xué)Klein-Gordon方程電磁相互作用負(fù)能量,負(fù)幾率,精細(xì)結(jié)構(gòu)不正確31感謝你的觀看2019年6月29相對(duì)論量子力學(xué)31感謝你的觀看2019年6月29Dirac方程電磁相互作用正幾率,電子的自旋,精細(xì)結(jié)構(gòu)正確Klein佯謬,負(fù)能量32感謝你的觀看2019年6月29Dirac方程電磁相互作用正幾率,電子的自旋,精細(xì)結(jié)構(gòu)正確3反粒子,相對(duì)論的預(yù)言高能微觀系統(tǒng)的多粒子特性量子場(chǎng)論的必然33感謝你的觀看2019年6月29反粒子,相對(duì)論的預(yù)言33感謝你的觀看2019年6月29基本相互作用原子核內(nèi),質(zhì)子與質(zhì)子之間有很強(qiáng)的庫侖排斥力,那么是如何維持原子核的穩(wěn)定性的呢?要維持原子核的穩(wěn)定性,核子間必定存在相互吸引的強(qiáng)大的核力:強(qiáng)作用力作用范圍要小,導(dǎo)致原子結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定引起原子核衰變,有輕子參與的相互作用──弱作用力34感謝你的觀看2019年6月29基本相互作用原子核內(nèi),質(zhì)子與質(zhì)子之間有很強(qiáng)的庫侖排斥力,那么四種基本相互作用力
對(duì)象強(qiáng)度范圍交換粒子電磁力帶電粒子間
10-2
∞γ(光子)引力萬物
10-40
∞G(引力子)強(qiáng)力強(qiáng)子
110-15米
g(膠子)弱力有輕子參與
10-5
10-18米
w±,z0
35感謝你的觀看2019年6月29四種基本相互作用力對(duì)象強(qiáng)度非直接、即時(shí)相互作用36感謝你的觀看2019年6月29非直接、即時(shí)相互作用36感謝你的觀看2019年6月29量子場(chǎng)論描述物理世界的基本語言量子力學(xué)狹義相對(duì)論37感謝你的觀看2019年6月29量子場(chǎng)論描述物理世界的基本語言37感謝你的觀看2019年6月量子電動(dòng)力學(xué)38感謝你的觀看2019年6月29量子電動(dòng)力學(xué)38感謝你的觀看2019年6月29Tomonaga39感謝你的觀看2019年6月29Tomonaga39感謝你的觀看2019年6月29Schwinger40感謝你的觀看2019年6月29Schwinger40感謝你的觀看2019年6月29R.Feynman41感謝你的觀看2019年6月29R.Feynman41感謝你的觀看2019年6月29Dyson42感謝你的觀看2019年6月29Dyson42感謝你的觀看2019年6月29電子與光子構(gòu)成簡單系統(tǒng)介子與光子構(gòu)成簡單系統(tǒng)43感謝你的觀看2019年6月29電子與光子構(gòu)成簡單系統(tǒng)介子與光子構(gòu)成簡單系統(tǒng)43感謝你的觀看規(guī)范對(duì)稱性與電磁相互作用44感謝你的觀看2019年6月29規(guī)范對(duì)稱性與電磁相互作用44感謝你的觀看2019年6月29Feynman規(guī)則45感謝你的觀看2019年6月29Feynman規(guī)則45感謝你的觀看2019年6月29Lamb效應(yīng)46感謝你的觀看2019年6月29Lamb效應(yīng)46感謝你的觀看2019年6月29電子反常磁矩47感謝你的觀看2019年6月29電子反常磁矩47感謝你的觀看2019年6月29Compton散射48感謝你的觀看2019年6月29Compton散射48感謝你的觀看2019年6月2949感謝你的觀看2019年6月2949感謝你的觀看2019年6月29
強(qiáng)相互作用與夸克(Quark)模型50感謝你的觀看2019年6月29強(qiáng)相互作用與50感謝你的觀看2019年6月29Gell-mann51感謝你的觀看2019年6月29Gell-mann51感謝你的觀看2019年6月29Gross52感謝你的觀看2019年6月29Gross52感謝你的觀看2019年6月29Wilczek53感謝你的觀看2019年6月29Wilczek53感謝你的觀看2019年6月29世界到底由什么構(gòu)成?中國古代有元?dú)庹f,和陰陽五行說在古希臘有原子說即由一種不能再分的最小基本單元“原子”構(gòu)成亞里士多德卻認(rèn)為物質(zhì)是連續(xù)的。正如中國《莊子、天下篇》所言“一尺之棰,日取其半,萬世不竭”54感謝你的觀看2019年6月29世界到底由什么構(gòu)成?中國古代有元?dú)庹f,和陰陽五行說54感謝你19世紀(jì)未的三大發(fā)現(xiàn)1895年倫琴(W.C.R?ntgen)發(fā)現(xiàn)X射線1896年貝克勒爾(H.Becquerel)發(fā)現(xiàn)放射性1897年湯姆遜(J.J.Thomson)發(fā)現(xiàn)電子他們?nèi)艘惨虼朔謩e獲得了1901年、1903年和1906年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。電子的發(fā)現(xiàn)對(duì)物理學(xué)的影響非常深遠(yuǎn)物理學(xué)對(duì)象從宏觀轉(zhuǎn)入到了微觀領(lǐng)域55感謝你的觀看2019年6月2919世紀(jì)未的三大發(fā)現(xiàn)1895年倫琴(W.C.R?ntgen)原子的有核結(jié)構(gòu)1911年湯姆遜的學(xué)生盧瑟福確立了原子的有核結(jié)構(gòu)1913年盧瑟福的學(xué)生丹麥物理學(xué)家玻爾建立了量子的原子結(jié)構(gòu)模型1919提出了原子核內(nèi)存在中子的設(shè)想1932年查德威克確認(rèn)了中子n的存在56感謝你的觀看2019年6月29原子的有核結(jié)構(gòu)1911年湯姆遜的學(xué)生盧瑟福確立了原子的有核結(jié)物質(zhì)的層次結(jié)構(gòu)57感謝你的觀看2019年6月29物質(zhì)的層次結(jié)構(gòu)57感謝你的觀看2019年6月29基本粒子的性質(zhì)質(zhì)子和中子的大小約為1個(gè)費(fèi)米質(zhì)子的質(zhì)量為938.3MeV,中子為939.6MeV,電子為0.511MeV質(zhì)子和中子稱為重子,電子稱為輕子質(zhì)子的壽命長于億億億億年,自由中子的壽命卻只有877秒,中子會(huì)衰變成質(zhì)子、電子和一個(gè)新粒子——反中微子.這是否預(yù)示著質(zhì)子、中子內(nèi)部還有結(jié)構(gòu)?58感謝你的觀看2019年6月29基本粒子的性質(zhì)質(zhì)子和中子的大小約為1個(gè)費(fèi)米58感謝你的觀看2眾多的新粒子1931年狄拉克預(yù)言:存在著反電子1932年安德遜發(fā)現(xiàn)了正電子,并因此獲得了1936年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)1931年泡利預(yù)言中存在微子,不帶電,質(zhì)量為零1935年湯川秀樹預(yù)言π介子的存在,1947年鮑威爾發(fā)現(xiàn)π介子59感謝你的觀看2019年6月29眾多的新粒子1931年狄拉克預(yù)言:存在著反電子1931年泡更多的粒子被發(fā)現(xiàn)介子:J=0,π±,
π0,ρ,
k±,
k0重子:J=1/2,p,n,Σ±,Σ0,Ξ±,Ξ0,Λ且每種粒子都有反粒子,總數(shù)達(dá)數(shù)百種。然而混亂中存在秩序,類似于元素周期表,上述粒子也滿足一定的規(guī)律,表明粒子內(nèi)部還有結(jié)構(gòu)60感謝你的觀看2019年6月29更多的粒子被發(fā)現(xiàn)介子:J=0,π±,π0,ρ,
夸克(Quark)模型
輕子(電荷)夸克(電荷)第一代第二代第三代61感謝你的觀看2019年6月29夸克(Quark)模型輕子(電荷)強(qiáng)子態(tài)
深度非彈性散射62感謝你的觀看2019年6月29強(qiáng)子態(tài)
深度非彈性散射62感謝你的觀看2019年6月29量子色動(dòng)力學(xué)(QCD)63感謝你的觀看2019年6月29量子色動(dòng)力學(xué)(QCD)63感謝你的觀看2019年6月29漸近自由與夸克禁閉64感謝你的觀看2019年6月29漸近自由與夸克禁閉64感謝你的觀看2019年6月2965感謝你的觀看2019年6月2965感謝你的觀看2019年6月29強(qiáng)子質(zhì)量譜66感謝你的觀看2019年6月29強(qiáng)子質(zhì)量譜66感謝你的觀看2019年6月29弱電統(tǒng)一理論67感謝你的觀看2019年6月29弱電統(tǒng)一理論67感謝你的觀看2019年6月29Glashow68感謝你的觀看2019年6月29Glashow68感謝你的觀看2019年6月29S.Weinberg69感謝你的觀看2019年6月29S.Weinberg69感謝你的觀看2019年6月29Salam70感謝你的觀看2019年6月29Salam70感謝你的觀看2019年6月29T’Hooft71感謝你的觀看2019年6月29T’Hooft71感謝你的觀看2019年6月29Veltman72感謝你的觀看2019年6月29Veltman72感謝你的觀看2019年6月291896年貝克勒爾(H.Becquerel)發(fā)現(xiàn)放射性1931年P(guān)auli提出中微子1933年Fermi理論1956年宇稱不守恒(Lee-Yang-Wu)1958年V-A理論1963年Cabibbo理論1967年Weinberg理論1971年’tHooft-Veltman證明1972年GIM機(jī)制弱相互作用與粒子的衰變73感謝你的觀看2019年6月291896年貝克勒爾(H.Becquerel)發(fā)現(xiàn)放射性弱相互74感謝你的觀看2019年6月2974感謝你的觀看2019年6月29二十一世紀(jì)Higgs粒子,弱電對(duì)稱性破缺,費(fèi)米子質(zhì)量強(qiáng)、弱、電三種相互作用的統(tǒng)一超對(duì)稱理論和超引力理論量子引力理論超弦理論75感謝你的觀看2019年6月29二十一世紀(jì)75感謝你的觀看2019年6月2976感謝你的觀看2019年6月2976感謝你的觀看2019年6月2977感謝你的觀看2019年6月2977感謝你的觀看2019年6月2978感謝你的觀看2019年6月2978感謝你的觀看2019年6月29EndoftheFifthLecture79感謝你的觀看2019年6月29EndoftheFifthLecture79感謝你的粒子物理學(xué)基礎(chǔ)80感謝你的觀看2019年6月29粒子物理學(xué)基礎(chǔ)1感謝你的觀看2019年6月29王淦昌先生81感謝你的觀看2019年6月29王淦昌先生2感謝你的觀看2019年6月29李文鑄先生82感謝你的觀看2019年6月29李文鑄先生3感謝你的觀看2019年6月29汪容先生83感謝你的觀看2019年6月29汪容先生4感謝你的觀看2019年6月29王凎昌先生和汪容先生84感謝你的觀看2019年6月29王凎昌先生和汪容先生5感謝你的觀看2019年6月29粒子物理學(xué)物質(zhì)的基本組成物質(zhì)間的基本相互作用物質(zhì)運(yùn)動(dòng)的基本規(guī)律85感謝你的觀看2019年6月29粒子物理學(xué)6感謝你的觀看2019年6月29二十世紀(jì)的主要成就相對(duì)論與時(shí)空觀念狹義相對(duì)論,高速運(yùn)動(dòng)粒子廣義相對(duì)論,引力理論,宇宙學(xué)量子力學(xué)波粒二象性,微觀粒子量子場(chǎng)論描述物理世界的基本語言標(biāo)準(zhǔn)模型物質(zhì)的基本組成和基本相互作用
86感謝你的觀看2019年6月29二十世紀(jì)的主要成就7感謝你的觀看2019年6月29基本相互作用引力相互作用電磁相互作用強(qiáng)相互作用強(qiáng)大的核力維持原子核的穩(wěn)定性弱相互作用導(dǎo)致基本粒子的不穩(wěn)定,引起衰變87感謝你的觀看2019年6月29基本相互作用8感謝你的觀看2019年6月2988感謝你的觀看2019年6月299感謝你的觀看2019年6月29對(duì)稱性決定相互作用電磁相互作用:U(1)規(guī)范對(duì)稱性弱電相互作用:SU(2)U(1)規(guī)范對(duì)稱性強(qiáng)相互作用:SU(3)規(guī)范對(duì)稱性引力相互作用:局域Lorentz對(duì)稱性規(guī)范粒子質(zhì)量:對(duì)稱性自發(fā)破缺費(fèi)米子質(zhì)量:Yukawa耦合一種參數(shù)化,新的物理89感謝你的觀看2019年6月29對(duì)稱性決定相互作用電磁相互作用:U(1)規(guī)范對(duì)稱性10感謝你90感謝你的觀看2019年6月2911感謝你的觀看2019年6月29牛頓力學(xué)91感謝你的觀看2019年6月29牛頓力學(xué)12感謝你的觀看2019年6月29時(shí)間,空間點(diǎn)粒子:位置,速度,加速度牛頓定律慣性
作用與反作用92感謝你的觀看2019年6月29時(shí)間,空間13感謝你的觀看2019年6月29一個(gè)偉大的發(fā)現(xiàn):93感謝你的觀看2019年6月29一個(gè)偉大的發(fā)現(xiàn):14感謝你的觀看2019年6月2994感謝你的觀看2019年6月2915感謝你的觀看2019年6月2995感謝你的觀看2019年6月2916感謝你的觀看2019年6月29相對(duì)性原理與Galilean變換96感謝你的觀看2019年6月29相對(duì)性原理與Galilean變換17感謝你的觀看2019年6電動(dòng)力學(xué)電磁現(xiàn)象97感謝你的觀看2019年6月29電動(dòng)力學(xué)18感謝你的觀看2019年6月29麥克斯韋方程洛倫茲力98感謝你的觀看2019年6月29麥克斯韋方程洛倫茲力19感謝你的觀看2019年6月29相對(duì)性原理,洛倫茲變換99感謝你的觀看2019年6月29相對(duì)性原理,洛倫茲變換20感謝你的觀看2019年6月29電磁波光子:質(zhì)量為零,速度為c100感謝你的觀看2019年6月29電磁波21感謝你的觀看2019年6月29狹義相對(duì)論相對(duì)性原理光速不變101感謝你的觀看2019年6月29狹義相對(duì)論22感謝你的觀看2019年6月29Lorentz變換與原時(shí):時(shí)空對(duì)稱性102感謝你的觀看2019年6月29Lorentz變換與原時(shí):時(shí)空對(duì)稱性23感謝你的觀看2019相對(duì)論動(dòng)力學(xué)103感謝你的觀看2019年6月29相對(duì)論動(dòng)力學(xué)24感謝你的觀看2019年6月29104感謝你的觀看2019年6月2925感謝你的觀看2019年6月29量子力學(xué)波粒二象性態(tài)的線性疊加原理互補(bǔ)性原理測(cè)不準(zhǔn)原理105感謝你的觀看2019年6月29量子力學(xué)波粒二象性26感謝你的觀看2019年6月29量子力學(xué)基本原理StatesofthesystemRelationofcommutationHermitianoperatorsSchrodingerequationPrincipleofidentityPrincipleofmeasurement106感謝你的觀看2019年6月29量子力學(xué)基本原理Statesofthesystem27Schrodinger方程Heisenberg矩陣力學(xué)107感謝你的觀看2019年6月29Schrodinger方程28感謝你的觀看2019年6月29氫原子108感謝你的觀看2019年6月29氫原子29感謝你的觀看2019年6月29諧振子109感謝你的觀看2019年6月29諧振子30感謝你的觀看2019年6月29相對(duì)論量子力學(xué)Klein-Gordon方程電磁相互作用負(fù)能量,負(fù)幾率,精細(xì)結(jié)構(gòu)不正確110感謝你的觀看2019年6月29相對(duì)論量子力學(xué)31感謝你的觀看2019年6月29Dirac方程電磁相互作用正幾率,電子的自旋,精細(xì)結(jié)構(gòu)正確Klein佯謬,負(fù)能量111感謝你的觀看2019年6月29Dirac方程電磁相互作用正幾率,電子的自旋,精細(xì)結(jié)構(gòu)正確3反粒子,相對(duì)論的預(yù)言高能微觀系統(tǒng)的多粒子特性量子場(chǎng)論的必然112感謝你的觀看2019年6月29反粒子,相對(duì)論的預(yù)言33感謝你的觀看2019年6月29基本相互作用原子核內(nèi),質(zhì)子與質(zhì)子之間有很強(qiáng)的庫侖排斥力,那么是如何維持原子核的穩(wěn)定性的呢?要維持原子核的穩(wěn)定性,核子間必定存在相互吸引的強(qiáng)大的核力:強(qiáng)作用力作用范圍要小,導(dǎo)致原子結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定引起原子核衰變,有輕子參與的相互作用──弱作用力113感謝你的觀看2019年6月29基本相互作用原子核內(nèi),質(zhì)子與質(zhì)子之間有很強(qiáng)的庫侖排斥力,那么四種基本相互作用力
對(duì)象強(qiáng)度范圍交換粒子電磁力帶電粒子間
10-2
∞γ(光子)引力萬物
10-40
∞G(引力子)強(qiáng)力強(qiáng)子
110-15米
g(膠子)弱力有輕子參與
10-5
10-18米
w±,z0
114感謝你的觀看2019年6月29四種基本相互作用力對(duì)象強(qiáng)度非直接、即時(shí)相互作用115感謝你的觀看2019年6月29非直接、即時(shí)相互作用36感謝你的觀看2019年6月29量子場(chǎng)論描述物理世界的基本語言量子力學(xué)狹義相對(duì)論116感謝你的觀看2019年6月29量子場(chǎng)論描述物理世界的基本語言37感謝你的觀看2019年6月量子電動(dòng)力學(xué)117感謝你的觀看2019年6月29量子電動(dòng)力學(xué)38感謝你的觀看2019年6月29Tomonaga118感謝你的觀看2019年6月29Tomonaga39感謝你的觀看2019年6月29Schwinger119感謝你的觀看2019年6月29Schwinger40感謝你的觀看2019年6月29R.Feynman120感謝你的觀看2019年6月29R.Feynman41感謝你的觀看2019年6月29Dyson121感謝你的觀看2019年6月29Dyson42感謝你的觀看2019年6月29電子與光子構(gòu)成簡單系統(tǒng)介子與光子構(gòu)成簡單系統(tǒng)122感謝你的觀看2019年6月29電子與光子構(gòu)成簡單系統(tǒng)介子與光子構(gòu)成簡單系統(tǒng)43感謝你的觀看規(guī)范對(duì)稱性與電磁相互作用123感謝你的觀看2019年6月29規(guī)范對(duì)稱性與電磁相互作用44感謝你的觀看2019年6月29Feynman規(guī)則124感謝你的觀看2019年6月29Feynman規(guī)則45感謝你的觀看2019年6月29Lamb效應(yīng)125感謝你的觀看2019年6月29Lamb效應(yīng)46感謝你的觀看2019年6月29電子反常磁矩126感謝你的觀看2019年6月29電子反常磁矩47感謝你的觀看2019年6月29Compton散射127感謝你的觀看2019年6月29Compton散射48感謝你的觀看2019年6月29128感謝你的觀看2019年6月2949感謝你的觀看2019年6月29
強(qiáng)相互作用與夸克(Quark)模型129感謝你的觀看2019年6月29強(qiáng)相互作用與50感謝你的觀看2019年6月29Gell-mann130感謝你的觀看2019年6月29Gell-mann51感謝你的觀看2019年6月29Gross131感謝你的觀看2019年6月29Gross52感謝你的觀看2019年6月29Wilczek132感謝你的觀看2019年6月29Wilczek53感謝你的觀看2019年6月29世界到底由什么構(gòu)成?中國古代有元?dú)庹f,和陰陽五行說在古希臘有原子說即由一種不能再分的最小基本單元“原子”構(gòu)成亞里士多德卻認(rèn)為物質(zhì)是連續(xù)的。正如中國《莊子、天下篇》所言“一尺之棰,日取其半,萬世不竭”133感謝你的觀看2019年6月29世界到底由什么構(gòu)成?中國古代有元?dú)庹f,和陰陽五行說54感謝你19世紀(jì)未的三大發(fā)現(xiàn)1895年倫琴(W.C.R?ntgen)發(fā)現(xiàn)X射線1896年貝克勒爾(H.Becquerel)發(fā)現(xiàn)放射性1897年湯姆遜(J.J.Thomson)發(fā)現(xiàn)電子他們?nèi)艘惨虼朔謩e獲得了1901年、1903年和1906年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。電子的發(fā)現(xiàn)對(duì)物理學(xué)的影響非常深遠(yuǎn)物理學(xué)對(duì)象從宏觀轉(zhuǎn)入到了微觀領(lǐng)域134感謝你的觀看2019年6月2919世紀(jì)未的三大發(fā)現(xiàn)1895年倫琴(W.C.R?ntgen)原子的有核結(jié)構(gòu)1911年湯姆遜的學(xué)生盧瑟福確立了原子的有核結(jié)構(gòu)1913年盧瑟福的學(xué)生丹麥物理學(xué)家玻爾建立了量子的原子結(jié)構(gòu)模型1919提出了原子核內(nèi)存在中子的設(shè)想1932年查德威克確認(rèn)了中子n的存在135感謝你的觀看2019年6月29原子的有核結(jié)構(gòu)1911年湯姆遜的學(xué)生盧瑟福確立了原子的有核結(jié)物質(zhì)的層次結(jié)構(gòu)136感謝你的觀看2019年6月29物質(zhì)的層次結(jié)構(gòu)57感謝你的觀看2019年6月29基本粒子的性質(zhì)質(zhì)子和中子的大小約為1個(gè)費(fèi)米質(zhì)子的質(zhì)量為938.3MeV,中子為939.6MeV,電子為0.511MeV質(zhì)子和中子稱為重子,電子稱為輕子質(zhì)子的壽命長于億億億億年,自由中子的壽命卻只有877秒,中子會(huì)衰變成質(zhì)子、電子和一個(gè)新粒子——反中微子.這是否預(yù)示著質(zhì)子、中子內(nèi)部還有結(jié)構(gòu)?137感謝你的觀看2019年6月29基本粒子的性質(zhì)質(zhì)子和中子的大小約為1個(gè)費(fèi)米58感謝你的觀看2眾多的新粒子1931年狄拉克預(yù)言:存在著反電子1932年安德遜發(fā)現(xiàn)了正電子,并因此獲得了1936年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)1931年泡利預(yù)言中存在微子,不帶電,質(zhì)量為零1935年湯川秀樹預(yù)言π介子的存在,1947年鮑威爾發(fā)現(xiàn)π介子138感謝你的觀看2019年6月29眾多的新粒子1931年狄拉克預(yù)言:存在著反電子1931年泡更多的粒子被發(fā)現(xiàn)介子:J=0,π±,
π0,ρ,
k±,
k0重子:J=1/2,p,n,Σ±,Σ0,Ξ±,Ξ0,Λ且每種粒子都有反粒子,總數(shù)達(dá)數(shù)百種。然而混亂中存在秩序,類似于元素周期表,上述粒子也滿足一定的規(guī)律,表明粒子內(nèi)部還有結(jié)構(gòu)139感謝你的觀看2019年6月29更多的粒子被發(fā)現(xiàn)介子:J=0,π±,π0,ρ,
夸克(Quark)模型
輕子(電
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