Wykªad z Fizyki dla I roku WIL

Podobne dokumenty
Kinetyczna teoria gazów

Elektrostatyka. Prawo Coulomba. F = k qq r r 2 r, wspóªczynnik k = 1 = N m2

Pomiary i wielko±ci zyczne

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

I. Przedmiot i metodologia fizyki

Cząstki elementarne. Składnikami materii są leptony, mezony i bariony. Leptony są niepodzielne. Mezony i bariony składają się z kwarków.

Dr inż. Michał Marzantowicz,Wydział Fizyki P.W. p. 329, Mechatronika.

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Fizyka i wielkości fizyczne

FIZYKA. Wstęp cz. 1. Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok

Podstawowe oddziaływania w Naturze

Podstawy Fizyki Jądrowej

Fizyka j drowa i cz stek elementarnych

Przedmiot i metodologia fizyki

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

Kwantowa teoria wzgl dno±ci

1 Elektrostatyka. 1.1 Wst p teoretyczny

Promieniowanie jonizujące

WYKŁAD 3. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Masy i czasy życia cząstek elementarnych. Kwarki: zapach i kolor. Prawa zachowania i liczby kwantowe:

WYKŁAD 3. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Masy i czasy życia cząstek elementarnych. Kwarki: zapach i kolor. Prawa zachowania i liczby kwantowe:

Atomowa budowa materii

(wynika z II ZD), (wynika z PPC), Zapisujemy to wszystko w jednym równaniu i przeksztaªcamy: = GM

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Promieniowanie jonizujące

Symetrie w fizyce cząstek elementarnych

1 Fale. 1.1 Fale mechaniczne. 1.2 Fale elektromagnetyczne. 1.3 Fale grawitacyjne. 1.4 Równanie falowe. 1.5 Wªa±ciwo±ci fali

Fizyka dla inżynierów I, II. Semestr zimowy 15 h wykładu Semestr letni - 15 h wykładu + laboratoria

Fizyka. w. 02. Paweł Misiak. IŚ+IB+IiGW UPWr 2014/2015

Mechanika. Fizyka I (B+C) Wykład I: dr hab. Aleksander Filip Żarnecki Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytut Fizyki Doświadczalnej

1 Promieniowanie Ciaªa Doskonale Czarnego. 2 Efekt Fotoelektryczny. 3 Efekt Comptona. 4 Promienie Röntgena. 5 Zjawiska kwantowe.

3. Podstawowe wiadomości z fizyki. Dr inż. Janusz Dębiński. Mechanika ogólna. Wykład 3. Podstawowe wiadomości z fizyki. Kalisz

M. Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Wektory w przestrzeni

Fizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Redefinicja jednostek układu SI

Czym jest Fizyka? Podstawowa nauka przyrodnicza badanie fundamentalnych i uniwersalnych właściwości materii oraz zjawisk w przyrodzie gr. physis - prz

WYKŁADOWCA: dr Adam Czapla

Miernictwo elektroniczne

Wszechświat cząstek elementarnych

Dynamika 3/15. Andrzej Kapanowski ufkapano/ Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagiello«ski, Kraków. A. Kapanowski Dynamika

Fizyka I. Zaliczenie wykładu. Termin I egzamin podstawowy, testowy 27 I 2010 r., sale 322 i 314 A1

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 3

Wszechświat cząstek elementarnych

1 Trochoidalny selektor elektronów

Fizyka atomowa i ciaªa staªego

Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 3. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Ukªady równa«liniowych

Fizyka. Wykład 1. Mateusz Suchanek

Dynamika. Adam Szmagli«ski. Kraków, Instytut Fizyki PK

Fizyka (Biotechnologia)

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Oddziaływania silne

Podstawy fizyki wykład 5

dr inż. Marcin Małys / dr inż. Wojciech Wróbel Podstawy fizyki

Rozdział 2. Model kwarków Systematyka cząstek w modelu kolorowych kwarków i gluonów Konstrukcja multipletów mezonowych i barionowych

Promieniowanie kosmiczne

Oddziaływania fundamentalne

Układ SI. Nazwa Symbol Uwagi. Odległość jaką pokonujeświatło w próżni w czasie 1/ s

Zbiór wielkości fizycznych obejmujący wszystkie lub tylko niektóre dziedziny fizyki.

Nanostruktury, spintronika, komputer kwantowy

Kinematyka 2/15. Andrzej Kapanowski ufkapano/ Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagiello«ski, Kraków. A. Kapanowski Kinematyka

Cząstki elementarne Odkrycia Prawa zachowania Cząstki i antycząstki

BUDOWA ATOMU. Pierwiastki chemiczne

Własność ciała lub cecha zjawiska fizycznego, którą można zmierzyć, np. napięcie elektryczne, siła, masa, czas, długość itp.

Fizyka cząstek elementarnych. Fizyka cząstek elementarnych

Model Standardowy i model Higgsa. Sławomir Stachniewicz, IF PK

Wczesny Rozwój Wszech±wiata Model Wielkiego Wybuchu - Big Bang

Pomiary fizyczne. Wykład II. Wstęp do Fizyki I (B+C) Rodzaje pomiarów. Układ jednostek SI Błedy pomiarowe Modele w fizyce

Teoria Wielkiego Wybuchu FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

STRUKTURA MATERII PO WIELKIM WYBUCHU

Czego oczekujemy od LHC? Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Materia i jej powstanie Wykłady z chemii Jan Drzymała

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

Analizy populacyjne, ªadunki atomowe

WFiIS Imi i nazwisko: Rok: Zespóª: Nr wiczenia: Fizyka Dominik Przyborowski IV 5 22 J drowa Katarzyna Wolska

Atom poziom rozszerzony

Bozon Higgsa prawda czy kolejny fakt prasowy?

wiczenie 46 Spektrometr. Wyznaczanie dªugosci linii widmowych pierwiastków

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Rysunek 1: Atom wodoru.

czastki elementarne Czastki elementarne

Wyk³ady z Fizyki. Zbigniew Osiak. Cz¹stki Elementarne

Symetrie. D. Kiełczewska, wykład 5 1

Krzywe i powierzchnie stopnia drugiego

Tomasz Szumlak WFiIS AGH 03/03/2017, Kraków

Wykªad 10. Spis tre±ci. 1 Niesko«czona studnia potencjaªu. Fizyka 2 (Informatyka - EEIiA 2006/07) c Mariusz Krasi«ski 2007

Janusz Adamowski METODY OBLICZENIOWE FIZYKI Zastosowanie eliptycznych równa«ró»niczkowych

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Z czego i jak zbudowany jest Wszechświat? Jak powstał? Jak się zmienia?

Fizyka dla Informatyków Wykªad 10 Elektrodynamika

Wykłady z Fizyki. Kwanty

Ewolucja Wykład Wszechświata Era Plancka Cząstki elementarne

Wykład 3 Miary i jednostki

Wszechświat cząstek elementarnych (dla humanistów)

Wszechświat cząstek elementarnych

Pole elektryczne 9/15. Andrzej Kapanowski ufkapano/ Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagiello«ski, Kraków

Kalendarz Maturzysty 2010/11 Fizyka

Wykład 43 Cząstki elementarne - przedłużenie

Sylwa czyli silva rerum na temat fizyki cz astek elementarnych

1.6. Ruch po okręgu. ω =

Transkrypt:

Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Adam Szmagli«ski Instytut Fizyki PK Kraków, 06.10.2014

Wst p Fizyka jest nauk, której celem jest badanie elementarnych skªadników materii oraz ich wzajemnych oddziaªywa«fundamentalnych. Jest nauk ±cisª i ilo±ciow, gdy» posªuguje si poj ciem wielko±ci zycznych, które mo»na ujmowa ilo±ciowo, a wyniki bada«podaje w postaci liczb i praw wyra»onych matematycznie. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 2 / 21

Wst p Fizyka jest nauk, której celem jest badanie elementarnych skªadników materii oraz ich wzajemnych oddziaªywa«fundamentalnych. Jest nauk ±cisª i ilo±ciow, gdy» posªuguje si poj ciem wielko±ci zycznych, które mo»na ujmowa ilo±ciowo, a wyniki bada«podaje w postaci liczb i praw wyra»onych matematycznie. Wielko±ciami zycznymi nazywamy takie wªa±ciwo±ci ciaª lub zjawisk, które mo»na porówna ilo±ciowo z takimi samymi wªa±ciwo±ciami innych ciaª lub zjawisk, np. dªugo±, k t, czas, pr dko±, przyspieszenie, masa, itd. Pomiar wielko±ci zycznej polega na porównaniu jej z wielko±ci tego samego rodzaju przyj t za jednostk. Liczba otrzymana jako wynik pomiaru zale»y od wyboru jednostki. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 2 / 21

Wielko±ci zyczne mo»emy podzieli na podstawowe i pochodne. W sposób dowolny przyjmuje si jednostki wielko±ci podstawowych, a jednostki wielko±ci pochodnych deniuje si za pomoc jednostek wielko±ci podstawowych. Do lat 60-tych przyjmowano trzy jednostki podstawowe w ukªadzie CGS, opartym na jednostkach dªugo±ci cm, masy g i czasu s. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 3 / 21

Ukªad SI W 1960 r. wprowadzono tzw. mi dzynarodowy ukªad jednostek SI (Systéme International), oparty na siedmiu niezale»nych jednostkach podstawowych: dªugo±ci metr [m] masy kilogram [kg] czasu sekunda [s] nat»enia pr du amper [A] temperatury termodynamicznej kelwin [K ] nat»enia ±wiatªa (±wiatªo±ci) kandela [cd] ilo±ci (liczno±ci) materii mol [mol] Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 4 / 21

Metr jest dªugo±ci równ 1 650 763, 73 dªugo±ci fali linii widmowej kryptonu przej±cia mi dzy poziomami 2p 10 i 5d 5 w 86 Kr. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 5 / 21

Metr jest dªugo±ci równ 1 650 763, 73 dªugo±ci fali linii widmowej kryptonu przej±cia mi dzy poziomami 2p 10 i 5d 5 w 86 Kr. Kilogram to masa wzorcowego walca sporz dzonego ze stopu platyny z irydem, przechowywanego w Mi dzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sèvres pod Pary»em. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 5 / 21

Metr jest dªugo±ci równ 1 650 763, 73 dªugo±ci fali linii widmowej kryptonu przej±cia mi dzy poziomami 2p 10 i 5d 5 w 86 Kr. Kilogram to masa wzorcowego walca sporz dzonego ze stopu platyny z irydem, przechowywanego w Mi dzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sèvres pod Pary»em. Sekunda jest trwaniem 9 192 631 770 okresów promieniowania odpowiadaj cego przej±ciu pomi dzy dwoma poziomami struktury nadsubtelnej (F = 4, M = 0 i F = 3, M = 0) stanu podstawowego 2S 133 1/2 Cs. Wzorzec sekundy mo»na wi c odtwarza za pomoc atomowego zegara cezowego. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 5 / 21

Amper to nat»enie staªego pr du, który pªyn c w dwóch równolegªych, niesko«czenie dªugich przewodach (o przekroju okr gªym, znikomo maªym), umieszczonych w pró»ni w odlegªo±ci 1 m od siebie, wywoªuje mi dzy tymi przewodami siª 2 10 7 N na ka»dy metr dªugo±ci. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 6 / 21

Amper to nat»enie staªego pr du, który pªyn c w dwóch równolegªych, niesko«czenie dªugich przewodach (o przekroju okr gªym, znikomo maªym), umieszczonych w pró»ni w odlegªo±ci 1 m od siebie, wywoªuje mi dzy tymi przewodami siª 2 10 7 N na ka»dy metr dªugo±ci. Kelwin jest to 1/273, 16 cz ± temperatury punktu potrójnego wody. Temperaturze zera bezwzgl dnego T = 0 K odpowiada watro± temperatury t = 273, 15 C. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 6 / 21

Amper to nat»enie staªego pr du, który pªyn c w dwóch równolegªych, niesko«czenie dªugich przewodach (o przekroju okr gªym, znikomo maªym), umieszczonych w pró»ni w odlegªo±ci 1 m od siebie, wywoªuje mi dzy tymi przewodami siª 2 10 7 N na ka»dy metr dªugo±ci. Kelwin jest to 1/273, 16 cz ± temperatury punktu potrójnego wody. Temperaturze zera bezwzgl dnego T = 0 K odpowiada watro± temperatury t = 273, 15 C. Kandela jest to ±wiatªo±, któr ma w kierunku prostopadªym pole 1/600 000 m 2 powierzchni ciaªa doskonale czarnego, promieniuj cego w temperaturze krzepni cia platyny pod ci±nieniem 101 325 Pa. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 6 / 21

Mol jest to ilo± materii wyst puj ca, gdy liczba cz stek jest równa liczbie atomów zawartych w masie 0, 012 kg 12 C. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 7 / 21

Mol jest to ilo± materii wyst puj ca, gdy liczba cz stek jest równa liczbie atomów zawartych w masie 0, 012 kg 12 C. Oprócz wymienionych jednostek podstawowych u»ywa si jednostek wielokrotnych i podwielokrotnych, których nazwy tworzy si dodaj c do nazwy jednostki podstawowej odpowiedni przedrostek: deka da 10 1 decy d 10 1 hekto h 10 2 centy c 10 2 kilo k 10 3 mili m 10 3 mega M 10 6 mikro µ 10 6 giga G 10 9 nano n 10 9 tera T 10 12 piko p 10 12 peta P 10 15 femto f 10 15 eksa E 10 18 atto a 10 18 Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 7 / 21

U podstaw wszystkich zjawisk zycznych le» cztery oddziaªywania fundamentalne: Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 8 / 21

U podstaw wszystkich zjawisk zycznych le» cztery oddziaªywania fundamentalne: Oddziaªywanie Nat»enie wzgl dne Czas charakterystyczny Gm 2 N grawitacyjne 5, 9 10 39 c elektromagnetyczne α = e2 4πɛ 0 7, 3 10 3 10 20 10 16 s c g silne (j drowe) 2 1 c 10 24 10 23 s sªabe Gm 2 = 1, 4 P 10 5 10 10 10 8 s Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 8 / 21

Oddziaªywanie grawitacyjne ma podstawowe znaczenie (na du»ych odlegªo±ciach) dla ruchu planet, gwiazd, galaktyk, jak równie» w takich zjawiskach ziemskich jak spadek swobodny ze staªym przyspieszeniem. Oddziaªywanie to mo»na zapisa za pomoc prawa powszechnego ci»enia Newtona F = G m 1m2 r 2, gdzie F oznacza siª, jak ciaªa o masach grawitacyjnych m 1 i m 2 dziaªaj na siebie z odlegªo±ci r, a staªa uniwersalna G = (6, 672 0 ± 0, 004 1) 10 11 N m 2 /kg 2 nosi nazw staªej grawitacji. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 9 / 21

Oddziaªywanie elektromagnetyczne odgrywa podstawow rol w zjawiskach, z którymi stykamy si w»yciu codziennym, jak procesy emisji i absorpcji ±wiatªa, spr»ysto±, tarcie, spójno±. Le»y ono u podstaw procesów chemicznych i biologicznych. Oddziaªywanie to wyst puje mi dzy ªadunkami elektrycznymi i momentami magnetycznymi. Prawo Coulomba opisuje oddziaªywanie elektrostatyczne dwóch ªadunków punktowych q 1 i q 2, nieruchomych wzgl dem siebie i obserwatora, znajduj cych si w odlegªo±ci r od siebie F = 1 q1q2 4πɛ 0 r 2, gdzie staªa ɛ 0 = (8, 854 187 82 ± 0, 000 000 07) 10 12 C 2 N 1 m 2 nosi nazw przenikalno±ci elektrycznej pró»ni. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 10 / 21

Oddziaªywania te s dªugozasi gowe, rozci gaj ce si teoretycznie do niesko«czonej odlegªo±ci. Oddziaªywanie grawitacyjne jest o wiele sªabsze od oddziaªywania elektromagnetycznego i w mikro±wiecie nie odgrywa»adnej roli. Mo»emy je obserwowa tylko dlatego,»e w ±wiecie ciaª makroskopowych mamy niemal zawsze idealne równowa»enie si ªadunku ujemnego i dodatniego. Natomiast wi zania atomów, cz steczek i krysztaªów pochodz od oddziaªywania elektromagnetycznego. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 11 / 21

Oddziaªywanie silne (j drowe) powoduje wi zanie nukleonów w j dra atomowe, jest odpowiedzialne za reakcje mi dzy cz stkami elementarnymi i wiele ich rozpadów. Do tej pory s tylko przybli»one wzory opisuj ce oddziaªywania j drowe mi dzy dwoma nukleonami, oparte s one w du»ej mierze na danych eksperymentalnych. Oddziaªywanie silne jest krótkozasi gowe o zasi gu rz du 10 15 m. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 12 / 21

Oddziaªywanie silne (j drowe) powoduje wi zanie nukleonów w j dra atomowe, jest odpowiedzialne za reakcje mi dzy cz stkami elementarnymi i wiele ich rozpadów. Do tej pory s tylko przybli»one wzory opisuj ce oddziaªywania j drowe mi dzy dwoma nukleonami, oparte s one w du»ej mierze na danych eksperymentalnych. Oddziaªywanie silne jest krótkozasi gowe o zasi gu rz du 10 15 m. Oddziaªywanie sªabe powoduje spontaniczn przemian β w j drach atomowych, jest odpowiedzialne za rozpady wielu cz stek elementarnych wyst puj cych w przyrodzie i za niektóre reakcje mi dzy nimi. Jest ono krótkozasi gowe, o zasi gu < 10 18 m i nie tworzy ukªadów zwi zanych. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 12 / 21

Oddziaªywania przenosz si za po±rednictwem odpowiednich pól zycznych. Istninienie danego pola oznacza,»e stan przestrzeni zmienia si w ten sposób,»e gdy umie±cimy w niej cz stk obdarzon odpowiedni wªasno±ci, to na cz stk t podziaªa siªa. ródªem pola przenosz cego oddziaªywanie s cz stki o odpowiedniej wªasno±ci. Tak wi c pola zyczne przenosz oddziaªywania mi dzy cz stkami stanowi cymi ich ¹ródªa. Ka»da zmiana w stanie ruchu cz stki odbija si na zmianie wytworzonego przez ni pola. Zmiana ta rozchodzi si ze sko«czon pr dko±ci nie przekraczaj c pr dko±ci ±wiatªa w pró»ni c. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 13 / 21

Cz stki elementarne Wszelka materia ma struktur ziarnist, skªada si z elementarnych skªadników cz stek elementarnych. Cz stk traktujemy jako elementarn, je±li nie udaªo si jej opisa jako ukªadu zªo»onego z bardziej elementarnych skªadników. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 14 / 21

Cz stki elementarne Wszelka materia ma struktur ziarnist, skªada si z elementarnych skªadników cz stek elementarnych. Cz stk traktujemy jako elementarn, je±li nie udaªo si jej opisa jako ukªadu zªo»onego z bardziej elementarnych skªadników. Cz stki te s na ogóª nietrwaªe, mog si przemienia jedne w drugie w wyniku oddziaªywa«sªabych, elektromagnetycznych i silnych. Przyjmuje si,»e ka»dej cz stce odpowiada antycz stka. Znamy tylko cztery cz stki bezwzgl dnie trwaªe w stanie odosobnionym: elektron e, proton p, neutrina elektronowe ν e, mionowe ν µ i taonowe ν τ, foton γ oraz ich antycz stki. Neutron w stanie odosobnionym jest cz stk nietrwaª, rozpadaj c si w oddziaªywaniach sªabych. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 14 / 21

Wszystkie cz stki podlegaj oddziaªywaniu grawitacyjnemu. Do±wiadczenia wykazuj,»e z wymienionych wy»ej cz stek w oddziaªywaniu silnym uczestnicz tylko neutron i proton, w oddziaªywaniu elektromagnetycznym neutron, proton, elektron i foton, a w oddziaªywaniu sªabym neutron, proton, elektron i neutrino. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 15 / 21

Wszystkie cz stki podlegaj oddziaªywaniu grawitacyjnemu. Do±wiadczenia wykazuj,»e z wymienionych wy»ej cz stek w oddziaªywaniu silnym uczestnicz tylko neutron i proton, w oddziaªywaniu elektromagnetycznym neutron, proton, elektron i foton, a w oddziaªywaniu sªabym neutron, proton, elektron i neutrino. Wszystkie cz stki elementarne dzielimy na grupy: Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 15 / 21

Wszystkie cz stki podlegaj oddziaªywaniu grawitacyjnemu. Do±wiadczenia wykazuj,»e z wymienionych wy»ej cz stek w oddziaªywaniu silnym uczestnicz tylko neutron i proton, w oddziaªywaniu elektromagnetycznym neutron, proton, elektron i foton, a w oddziaªywaniu sªabym neutron, proton, elektron i neutrino. Wszystkie cz stki elementarne dzielimy na grupy: Fotony cz stki uczestnicz ce w oddziaªywaniu elektromagnetycznym i grawitacyjnym, a nie uczestnicz ce w oddziaªywaniu sªabym i silnym. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 15 / 21

Wszystkie cz stki podlegaj oddziaªywaniu grawitacyjnemu. Do±wiadczenia wykazuj,»e z wymienionych wy»ej cz stek w oddziaªywaniu silnym uczestnicz tylko neutron i proton, w oddziaªywaniu elektromagnetycznym neutron, proton, elektron i foton, a w oddziaªywaniu sªabym neutron, proton, elektron i neutrino. Wszystkie cz stki elementarne dzielimy na grupy: Fotony cz stki uczestnicz ce w oddziaªywaniu elektromagnetycznym i grawitacyjnym, a nie uczestnicz ce w oddziaªywaniu sªabym i silnym. Leptony cz stki nie podlegaj ce oddziaªywaniu silnemu (elektron, mion µ, taon τ oraz ich neutrina). Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 15 / 21

Wszystkie cz stki podlegaj oddziaªywaniu grawitacyjnemu. Do±wiadczenia wykazuj,»e z wymienionych wy»ej cz stek w oddziaªywaniu silnym uczestnicz tylko neutron i proton, w oddziaªywaniu elektromagnetycznym neutron, proton, elektron i foton, a w oddziaªywaniu sªabym neutron, proton, elektron i neutrino. Wszystkie cz stki elementarne dzielimy na grupy: Fotony cz stki uczestnicz ce w oddziaªywaniu elektromagnetycznym i grawitacyjnym, a nie uczestnicz ce w oddziaªywaniu sªabym i silnym. Leptony cz stki nie podlegaj ce oddziaªywaniu silnemu (elektron, mion µ, taon τ oraz ich neutrina). Hadrony cz stki uczestnicz ce we wszystkich oddziaªywaniach, w szczególno±ci w oddziaªywaniu silnym. Dzielimy je na mezony o liczbie barionowej B = 0 oraz bariony o liczbie barionowej B = 1. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 15 / 21

Niektóre cz stki s identyczne ze swymi antycz stkami np. foton, mezon π 0 i mezon η 0. Cz stka i antycz stka maj dokªadnie jednakow mas, czas»ycia i spin, ró»ni si natomiast znakiem liczb kwantowych: Q, B, L e, L µ, L τ, S. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 16 / 21

Niektóre cz stki s identyczne ze swymi antycz stkami np. foton, mezon π 0 i mezon η 0. Cz stka i antycz stka maj dokªadnie jednakow mas, czas»ycia i spin, ró»ni si natomiast znakiem liczb kwantowych: Q, B, L e, L µ, L τ, S. Liczby kwantowe Q, B, L e, L µ, L τ s addytywne i dla ka»dej z nich obowi zuje ±cisªa zasada zachowania. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 16 / 21

Niektóre cz stki s identyczne ze swymi antycz stkami np. foton, mezon π 0 i mezon η 0. Cz stka i antycz stka maj dokªadnie jednakow mas, czas»ycia i spin, ró»ni si natomiast znakiem liczb kwantowych: Q, B, L e, L µ, L τ, S. Liczby kwantowe Q, B, L e, L µ, L τ s addytywne i dla ka»dej z nich obowi zuje ±cisªa zasada zachowania. Spinowa liczba kwantowa J wi»e si z wªasnym momentem p du cz stki, zwanym spinem. Spin jest skwantowany, jego rzut na dowoln o± mo»e przybiera tylko poªówkowe lub caªkowite wielokrotno±ci staªej Plancka. Wszystkie cz stki elementarne dzielimy na fermiony o spinowej liczbie kwantowej poªówkowej J = 1, 3,... i bozony o spinowej liczbie kwantowej caªkowitej J = 0, 1,.... 2 2 Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 16 / 21

Dziwno± S jest liczb kwantow, ró»n od zera tylko dla mezonów K (kaonów) i hiperonów. Zasada zachowania dziwno±ci obowi zuje tylko dla procesów przebiegaj cych wskutek oddziaªywa«silnych i elektromagnetycznych. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 17 / 21

Dziwno± S jest liczb kwantow, ró»n od zera tylko dla mezonów K (kaonów) i hiperonów. Zasada zachowania dziwno±ci obowi zuje tylko dla procesów przebiegaj cych wskutek oddziaªywa«silnych i elektromagnetycznych. Mezony i bariony zªo»one s z kwarków. S to cz stki, których nie obserwujemy jako pojedyncze. Ka»demu kwarkowi odpowiada jego antycz stka. Ukªad dwóch kwarków (kwark-antykwark) tworzy mezony, a trzech kwarków bariony. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 17 / 21

Rozró»niamy sze± ró»nych rodzajów zapachów kwarków: d (ang. down), u (up), s (strange), c (charm), b (bottom lub beauty), t (top lub truth). Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 18 / 21

Rozró»niamy sze± ró»nych rodzajów zapachów kwarków: d (ang. down), u (up), s (strange), c (charm), b (bottom lub beauty), t (top lub truth). Wszystkie one maj liczb barionow B = 1/3. Kwarki posiadaj ªadunek elektryczny b d cy uªamkiem ªadunku elementarnego: dla kwarków u, c, t Q = +2/3, dla pozostaªych d, s, b Q = 1/3. Jednak ª cz si tak, aby ªadunek cz stki byª liczb caªkowit. Spin ka»dego kwarku jest równy J = 1. Kwark s (dziwny) posiada S = 1. 2 Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 18 / 21

Mezony oraz bariony mo»na pogrupowa w tzw. oktet tj. ukªad o±miu hadronów umieszczonych w sze±ciok cie, w którego ±rodku znajduj si dwie cz stki: K 0 (d s) K + (u s) n (ddu) p (uud) π (dū) π 0, η π + (u d) Σ (sdd) Σ 0, Λ Σ + (suu) (uū, d d, s s) (sud) K (sū) K 0 (s d) Ξ (ssd) Ξ 0 (ssu) Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 19 / 21

Hadrony o wy»szej warto±ci spinu J grupuje si w tzw. dekupletach tj. ukªadach dziesi ciu cz stek, uªo»onych w schemat odwróconego trójk ta równobocznego. Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 20 / 21

Literatura Marta Skorko, Fizyka, PWN (1982). Andrzej Januszajtis, Fizyka dla Politechnik, t. 1 Cz stki, PWN (1977). Andrzej Januszajtis, Fizyka dla Politechnik, t. 2 Pola, PWN (1982). Barbara Ole±, Wykªady z Fizyki, Wydawnictwo PK (2005). Bohdan Kozarzewski, Fizyka zjawisk mikroskopowych, Wydawnictwo PK (1998). A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wst p do zyki t.1, PWN (1984). Encyklopedia zyki wspóªczesnej, PWN (1983). D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy zyki t.1, PWN (2006). Adam Szmagli«ski (IF PK) Wykªad z Fizyki dla I roku WIL Kraków, 6.10.2014 21 / 21