この世界をつくっている、素粒子とは何なのでしょうか?!ノーベル賞で話題となったニュートリノをはじめとする素粒子って、一体どんなものなのか、簡単に説明してみました。 0000048075 00000 n 0000158245 00000 n 0000008352 00000 n

0000076479 00000 n 0000166086 00000 n 0000163388 00000 n 0000002732 00000 n 現時点で我々が実験的に確認している限りの範囲で、「素粒子」は私たちの世界を構成する基本要素だ。 それは力であり、物質であり、その振る舞いは素粒子のもつ基本的な対称性によって説明される。. .PY���7qX�ݼ �NS!C�{{�pݞ&�Q��*GA\�{|`����GGCZG�X�RR�@b L &ec� 0000088511 00000 n 0000121783 00000 n とか、宇宙の始まる前は? 0000001352 00000 n 0000170776 00000 n 0000007078 00000 n

開いた後は発送状況を確認できるサイトに移動することは無く、ポップアッ... 結婚したことを後悔しています。私と結婚した理由を旦那に聞いてみました。そしたら旦那が「顔がタイプだった。スタイルもドンピシャだった。あと性格も好み。」との事です。 0000005529 00000 n 0000079579 00000 n @���A�1�� l����p�U���Al�� �&!f� � �� �?Lt��Ldp|��!3��� ���ئ2�a�k0_��b�|�я!�Y�A��/�=���Ʉi��]���c*�������25{��� !�� endstream endobj 167 0 obj<> endobj 168 0 obj<> endobj 169 0 obj<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text]/ExtGState<>>> endobj 170 0 obj<> endobj 171 0 obj<> endobj 172 0 obj<>stream 0000001436 00000 n 0000009399 00000 n 0000025996 00000 n 0000029563 00000 n 0000104589 00000 n 0000167584 00000 n 原子の大きさをイメージするには、よく実際の大きさと比較する為にピンポン玉を例にとって比較しながら考えていくものじゃ。 ピンポン玉?ピンポン玉って卓球のボールだよね。 うむ、原子の大きさを誰もが知っているピンポン玉のサイズまで拡大したとする。 このピンポン玉の大きさにな 0000120319 00000 n 別に学歴なんて気にしてませんでしたし、そこそこ大きい企業に勤めて給料にも不満がありませんでしたし、私も働いていますし「専門技術だけで大きい企業に勤めるなんて凄... ゴートゥーイート 11月中に終了する可能性高いですか?キャンペーンに気付いてなくて最近予約し始めたので 0000067014 00000 n 0000002133 00000 n 0000061726 00000 n

0000148566 00000 n ブログを報告する, 前の週末に暇を見つけて2000文字ぐらい書いた気がするが、「下書き」が保存されておらず萎えて寝てからだと1週間。. 0000068765 00000 n xref 0000035053 00000 n 0000006819 00000 n 0000123352 00000 n 0000116104 00000 n 0000101827 00000 n

0000031428 00000 n 0000078041 00000 n 1976 年、最初の第3世代素粒子であるτ レプトンが発見される。 1976 年に小林・益川論文を引用した論文の数:21 現在の小林・益川論文の総被引用数:5480 素粒子物理の業界でこれまでに2番目に多く引用されている論文。1番多く 0000001571 00000 n 0000084048 00000 n

0000011092 00000 n 0000007295 00000 n 予定が詰まるとこれだから困る。「今日こそは書こう」「いや、これを終わらせてから」と、ネタがガリレオ温度計のように浮かんでは沈みはや2週間が経過した。*1, 「ぷよぷよのしょぼしょぼ対戦動画をあげる。」「ノーベル賞の続き:素粒子って何?」「水星探査機メッセンジャーが世間的に無視されている件」「テトリスでひとり宇宙人いるよね」とオプションはいろいろあるが、とりあえず世間の話題から消えうせた感のあるノーベル賞の続き。, 現時点で我々が実験的に確認している限りの範囲で、「素粒子」は私たちの世界を構成する基本要素だ。それは力であり、物質であり、その振る舞いは素粒子のもつ基本的な対称性によって説明される。, 素粒子は限りなく小さい。標準理論では大きさがゼロで構造をもたない点粒子として計算される。また実験上も完全な点とした模型からのズレは確認されていない。ZEUS実験では仮に大きさが存在したとしても、0.74E-18[m]よりは小さいことが確認されている。これはクォークがせいぜいで水素原子の1億分の1以下であることを意味する。1億倍というのはだいたいCD-Rと地球の差に相当する。, クォークの大きさに関する実験:横軸は加速器での衝突エネルギー、縦軸は点粒子模型からのズレ:クォークに内部構造があると値が1から外れる。下に曲がっている青い曲線は0.74am(アトメートル)の直径を仮定したときのズレ, 素粒子が何種類あるかについては数え方によって答えがいくつかある。カラー(色荷)の違いを別カウントにするか、左巻きの電子と右巻きの電子を別にするか、粒子と反粒子を区別するかといった数え方の流儀による。カラーだとか巻き方については後ほど。, 物質粒子はクォークとレプトンという2種の粒子に大別される。クォークは原子核の奥に引きこもっているインドア派、原子核の構成メンバーである陽子や中性子あるいは中間子をつくっている材料だ。レプトンは電子やニュートリノのようにわりと外で遊びまわっているアウトドア派だ。原子核を10mの家にたとえると、電子は日本列島ぐらいの範囲が生活圏でこの生活圏を原子という。日雇いでエネルギーをもらって原子同士をくっつけたり切りはなす仕事をしている。ニュートリノは宇宙のどこかをふらついている、仕事はたまにする。他の物質と会っても挨拶しないで素通りする。, ゲージ粒子は力を媒介する粒子だ。ゲージ粒子は、自然界を支配する4つの基本的な相互作用に対応して4種類存在する。, リストアップするとこんな感じ。一番有名なのは電磁気力をつかさどる光子だろう。光も電磁気力も我々に身近な存在だ。, 今までのまとめ:素粒子にはゲージ粒子(力の粒子)と物質粒子の2種類があり、物質粒子はクォークとレプトンの2種、ゲージ粒子は4種存在する。, 「力の粒子」ってなにそれ?という疑問についてだが、「力」というものをミクロのレベルまで突き詰めてみると、素粒子レベルでの運動量(エネルギー) の貸借に還元できる。素粒子が他の素粒子に運動量を譲渡することで互いの運動(量)が変化する。このとき運動量やエネルギーの決済に用いられる証券が「ゲージ粒子」だ。, ここで「運動量」って何というひとはすべて「エネルギー」で置換してもらって特に問題はない。初等力学のレベルでは、(運動量)=(質量)x(速度)で表される。その総量は外界から運動量を加えない限り不変に保たれるため力学でとても重要な量になる。因みに相対性理論(自然単位系)では(運動量)=(エネルギー)x(速度)であらわされる。非相対論的な極限では(エネルギー)≒(質量)になるので先の式に一致する。, 頻繁に用いられるのが光子を利用した電磁気力という取引だ。電荷を持った粒子なら光子というエネルギー債権を発行する資格がある(上表参照)。右向きに進んでいた電子は (仮想)光子を発行することで、右向きの運動量を破棄し左に向きを変える。光子を受け取った別の電子は、右向きの運動量を獲得して軌道が変わる。, 不渡り光子は発行できないので、電子が向きを変えられるのは運動量の受け手である他の電子がいるときに限られる。取引相手がいない場合は自分で買い取る羽目になる。そのため止まっている電子が勝手に光子を出して、その反動で動き出したりはしない。, ここで用いられる光子は真空という名の銀行から不確定性原理という手法をもちいて調達しているので、速やかに真空に返済する必要がある。量子論の効果により短期借入であればあるほど大量のエネルギーを借りられる。お互いの電子が近ければ近いほど決済時間が短くてすむため、沢山のエネルギーを取引することができる。これをマクロ世界から見ている私たちは、電荷をもった粒子がお互いに近づくほど強い力が働くと観測する。これが電磁気力のミクロでの説明。, 素粒子の種類毎に決済権限が異なる。逆に言うと、4つの力へのアクセス権限で素粒子は分類できる。物質粒子の2大分類であるクォークとレプトンはグルーオンの発行権限の有無できまる。クォーク達はグルーオンという地域通貨によって強固に結びついている。そのミクロの経済圏をバリオンといい、陽子や中性子の類を指している。, 素粒子現象の1例:ΛだとかΞは陽子や中性子の仲間。陽子や中性子の眷族は何百種類も存在していて、それぞれ電荷や質量や寿命が異なる。それらが6種類(フレーバー)のクォークの組み合わせによって説明される。, 第1回 南部陽一郎の講演でスヤスヤ寝ていた私がノーベル賞研究を解説する準備をはじめてみる



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