Найти в Дзене
⚡ Инженерные Знания

Что будет, если столкнутся два электрона?

Обычно когда мы обсуждаем столкновения субатомных частиц, то всегда при таком процессе происходит что-то физически интересное. Столкновение электронов Например, при столкновении протонов рождаются и распадаются редкие элементарные частицы. Соль в том, что на больших энергиях напрямую стукаются не сами протоны, а их составные части - кварки и глюоны. В момент удара они взаимодействуют, иногда аннигилируют (например, кварк с антикварком), и высвобожденная энергия превращается в новые частицы - фотоны, мюоны, адроны, W- и Z-бозоны и даже бозон Хиггса. А что будет при столкновении двух электронов? Ведь эта частица почти "магическая" и обладает множеством интересных свойств, которые я описывал на канале много раз. Но электроны - это лептоны и не из чего не состоят (по крайней мере общепринятая теория говорит именно так), а значит при столкновении ничего интересного не произойдёт. На самом деле столкновение двух электронов действительно довольно скучное событие. Даже если разогнать пучки эл

Обычно когда мы обсуждаем столкновения субатомных частиц, то всегда при таком процессе происходит что-то физически интересное.

Столкновение электронов
Столкновение электронов

Например, при столкновении протонов рождаются и распадаются редкие элементарные частицы. Соль в том, что на больших энергиях напрямую стукаются не сами протоны, а их составные части - кварки и глюоны. В момент удара они взаимодействуют, иногда аннигилируют (например, кварк с антикварком), и высвобожденная энергия превращается в новые частицы - фотоны, мюоны, адроны, W- и Z-бозоны и даже бозон Хиггса.

А что будет при столкновении двух электронов? Ведь эта частица почти "магическая" и обладает множеством интересных свойств, которые я описывал на канале много раз. Но электроны - это лептоны и не из чего не состоят (по крайней мере общепринятая теория говорит именно так), а значит при столкновении ничего интересного не произойдёт.

На самом деле столкновение двух электронов действительно довольно скучное событие. Даже если разогнать пучки электронов до огромных скоростей, они просто разлетятся в разные стороны из-за своих электромагнитных полей. При этом может испуститься немного фотонов. Но чтобы создать новые частицы, вроде бозона Хиггса или Z-бозона, нужно сталкивать частицу с её античастицей. Для электронов это тоже доступно, но нужно сталкивать электроны с позитронами (антиэлектронами).

Столкновение протонов
Столкновение протонов

А почему тогда протоны сталкивают с протонами? Потому что протон - это целый океан релятивистских кварков, антикварков и глюонов. Глюоны - это бозоны вроде фотонов, то есть они сами себе античастицы. Кварки одного протона могут аннигилировать с антикварками другого. В итоге так называемые коллайдеры на самом деле сталкивают кварки, глюоны и их античастицы.

Это удобно визуализировать с помощью диаграмм Фейнмана. На этих диаграммах фермионы (электроны, кварки и др.) изображаются стрелками: направление стрелки показывает, частица это или античастица. Поскольку фермионы создаются и уничтожаются вместе с античастицами, каждая стрелка, направленная к вершине, должна иметь стрелку, уходящую от неё. В результате все стрелки на диаграммах Фейнмана образуют непрерывные пути и петли без начала и конца.

Из-за этого столкновение двух электронов (или двух кварков) нельзя просто нарисовать в диаграмме - это нарушает все правила.

⚡ Ещё больше интересного в моём Telegram