Барионный заряд - определение. Что такое Барионный заряд
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Барионный заряд - определение

СОХРАНЯЮЩЕЕСЯ АДДИТИВНОЕ КВАНТОВОЕ ЧИСЛО В ФИЗИКЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ КОЛ-ВО БАРИОНОВ В СИСТЕМЕ
Барионный заряд; Закон сохранения барионного числа; Закон сохранения барионного заряда
Найдено результатов: 67
Барионный заряд         

барионное число (символ B), одна из характеристик элементарных частиц, отличная от нуля для барионов (См. Барионы) и равная нулю для всех остальных частиц. Б. з. барионов полагают равным единице; тогда Б. з. антибарионов (См. Антибарионы) равен минус единице. Элементарных частиц с Б. з., превышающим по абсолютному значению единицу, не обнаружено. Б. з. системы частиц равен разности между числами барионов и антибарионов в системе. В частности, Б. з. атомных ядер равен их массовому числу (См. Массовое число). Б. з. - строго сохраняющаяся величина: закон сохранения Б. з. выполняется при всех видах взаимодействия элементарных частиц (сильном, электромагнитном и слабом).

БАРИОННЫЙ ЗАРЯД         
(барионное число) (B) , одна из внутренних характеристик барионов. У всех барионов B = +1, а у их античастиц B = -1 (у остальных элементарных частиц B = 0). Алгебраическая сумма барионных зарядов, входящих в систему частиц, сохраняется при всех взаимодействиях.
Барионное число         
Барио́нное число́ (барио́нный заря́д) — сохраняющееся аддитивное квантовое число в физике элементарных частиц, определяющее количество барионов в системе. Оно определяется как:
Заряд электрический         
  • Взаимодействие электрически заряженных тел: одноимённо заряженные тела отталкиваются, разноимённо — притягиваются друг к другу
  • Простейший электроскоп
  • Бенджамин Франклин]] проводит свой знаменитый опыт с летающим змеем, в котором доказывает, что молния — это электричество.
  • [[Майкл Фарадей]] за опытами в своей лаборатории
ФИЗИЧЕСКАЯ СКАЛЯРНАЯ ВЕЛИЧИНА, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ТЕЛ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Заряд электрический; Электрически замкнутая система; Количество электричества; Электрозаряд
Электрический заряд         
  • Взаимодействие электрически заряженных тел: одноимённо заряженные тела отталкиваются, разноимённо — притягиваются друг к другу
  • Простейший электроскоп
  • Бенджамин Франклин]] проводит свой знаменитый опыт с летающим змеем, в котором доказывает, что молния — это электричество.
  • [[Майкл Фарадей]] за опытами в своей лаборатории
ФИЗИЧЕСКАЯ СКАЛЯРНАЯ ВЕЛИЧИНА, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ТЕЛ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Заряд электрический; Электрически замкнутая система; Количество электричества; Электрозаряд

источник электромагнитного поля, связанный с материальным носителем; внутренняя характеристика элементарной частицы, определяющая её Электромагнитные взаимодействия. Э. з. - одно из основных понятий учения об электричестве. Вся совокупность электрических явлений есть проявление существования, движения и взаимодействия Э. з.

Различают 2 вида Э. з., условно называемые положительным и отрицательным; при этом одноимённо заряженные тела (частицы) отталкиваются, а разноимённо заряженные притягиваются (впервые установлено Ш. Ф. Дюфе в 1733-34). Заряд наэлектризованной стеклянной палочки назвали положительным, а смоляной (в частности, янтарной) - отрицательным. В соответствии с этим условием Э. з. электрона (электрон по-гречески - янтарь) отрицателен. Э. з. дискретен: существует минимальный, Элементарный электрический заряд, которому кратны все Э. з. тел. Полный Э. з. замкнутой физической системы, равный алгебраической сумме зарядов слагающих систему элементарных частиц (для обычных макроскопических тел - Протонов и электронов), строго сохраняется во всех взаимодействиях и превращениях частиц системы (см. Заряда сохранения закон). Сила взаимодействия между покоящимися заряженными телами (частицами) подчиняется Кулона закону. Связь Э. з. с электромагнитным полем определяется Максвелла уравнениями.

В Международной системе единиц (См. Международная система единиц) Э. з. измеряется в Кулонах.

Л. И. Пономарев.

ЗАРЯД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ         
  • Взаимодействие электрически заряженных тел: одноимённо заряженные тела отталкиваются, разноимённо — притягиваются друг к другу
  • Простейший электроскоп
  • Бенджамин Франклин]] проводит свой знаменитый опыт с летающим змеем, в котором доказывает, что молния — это электричество.
  • [[Майкл Фарадей]] за опытами в своей лаборатории
ФИЗИЧЕСКАЯ СКАЛЯРНАЯ ВЕЛИЧИНА, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ТЕЛ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Заряд электрический; Электрически замкнутая система; Количество электричества; Электрозаряд
см. Электрический заряд.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД         
  • Взаимодействие электрически заряженных тел: одноимённо заряженные тела отталкиваются, разноимённо — притягиваются друг к другу
  • Простейший электроскоп
  • Бенджамин Франклин]] проводит свой знаменитый опыт с летающим змеем, в котором доказывает, что молния — это электричество.
  • [[Майкл Фарадей]] за опытами в своей лаборатории
ФИЗИЧЕСКАЯ СКАЛЯРНАЯ ВЕЛИЧИНА, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ТЕЛ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Заряд электрический; Электрически замкнутая система; Количество электричества; Электрозаряд
величина, определяющая интенсивность электромагнитного взаимодействия заряженных частиц; источник электромагнитного поля. Электрический заряд любых заряженных тел - целое кратное элементарного электрического заряда е. Электрические заряды составляющих адронов - кварков - дробные (кратны 1/3 е). Полный электрический заряд замкнутой системы сохраняется при всех взаимодействиях.
ЗАРЯД         
СТРАНИЦА ЗНАЧЕНИЙ В ПРОЕКТЕ ВИКИМЕДИА
Заряд (значения)
определенное количество взрывчатого вещества (пороха, твердого ракетного топлива, ядерного горючего), обычно снабженного инициатором взрыва или средством воспламенения. Заряды бывают вышибные, метательные, подрывные, разрывные, ракетные твердотопливные и ядерные.
ЗАРЯД         
СТРАНИЦА ЗНАЧЕНИЙ В ПРОЕКТЕ ВИКИМЕДИА
Заряд (значения)
1. количество электричества, содержащееся в данном теле.
Электрический з. (величина, определяющая интенсивность электромагнитного взаимодействия заряженных частиц).
2. количество взрывчатого вещества, необходимое для взрыва, выстрела и содержащееся в соответствующем устройстве в специальном вместилище.
З. взрывчатки. Пороховой з. З. энергии (также перен.: о скопившейся в ком-н. энергии).
Заряд         
СТРАНИЦА ЗНАЧЕНИЙ В ПРОЕКТЕ ВИКИМЕДИА
Заряд (значения)

взрывчатого вещества, 1) заранее рассчитанное по массе и форме размещения взрывчатое вещество, уложенное в зарядную полость и снабженное инициатором взрыва. Основные формы З. - сосредоточенные (сферические, кубические либо близкие к ним) и удлинённые (цилиндрические, плоские). Сосредоточенные З. размещают в горных выработках значительных поперечных сечений - камерах; такие З. называются камерными. Удлиненные З., помещенные в буровые скважины, называются скважинными, в шпуры - шпуровыми (см. Взрывные работы). Разновидность скважинных и шпуровых З. - котловые (взрывчатое вещество помещают в "котёл", искусственно созданный на дне скважины). Одной из основной характеристик З., определяющей эффективность взрыва, является его конструкция, которая была усовершенствована за счёт т. н. воздушных промежутков между частями заряда или между З. и стенками зарядной полости (разработано и внедрено в СССР в 1937-62). Создание З. с воздушными промежутками позволило управлять взрывными процессами путём снижения начального давления газов взрыва, увеличения длительности его импульса и возбуждения вторичных волн, распространяющихся по предварительно сжатой твёрдой среде.

Дальнейшее совершенствование З. осуществляется за счёт применения несколько видов взрывчатых веществ в одной зарядной камере, внедрения многоимпульсной (с замедлениями в мсек) очерёдности взрывания частей З. и др.

Н. В. Мельников, Л. Н. Марченко.

2) З. пороховой метательный - определённое количество пороха, необходимое для сообщения снаряду (мине, пуле) движения в канале ствола огнестрельного оружия и его метания с заданной скоростью. Пороховые З. помещаются в гильзах или в отдельных мешочках (картузах) и могут быть постоянными или переменными. Переменный З. состоит из нескольких заранее взвешенных раздельных частей, что позволяет путём отделения определённой его части изменять массу З. и т. о. менять начальную скорость снаряда, характер траектории и дальность стрельбы. Пороховые З. делятся на боевые, специальные, предназначенные для опытных стрельб при испытаниях боевой техники и вооружения, для особых видов учебных стрельб и решения др. задач, и холостые, предназначенные для воспроизведения звука стрельбы. 3) З. твёрдого ракетного топлива - один или несколько блоков (шашек) определённой геометрической формы, изготовленных из твёрдого топлива, которые размещаются в камере двигателя и создают при истечении продуктов горения через сопло реактивного двигателя реактивную силу, движущую ракету с определённой скоростью в заданном направлении. 4) З. вышибной - определённое количество пороха, размещенное в снаряде, мине или гильзе патрона и предназначенное для выбрасывания поражающих, зажигательных и осветительных элементов из корпуса боеприпаса.

5) З. разрывной - взрывчатое вещество, помещенное в корпусе снаряда, мины, боевой части ракеты, ручной гранаты и предназначенное для производства взрыва с разрушением корпуса боеприпаса и метанием образующихся осколков.

6) З. ядерный - делящееся вещество (изотопы урана-235, плутония-239 и др.), размещенное в боевой части ракеты, авиационной бомбе и др. и способное к саморазвивающейся цепной реакции деления, сопровождающейся выделением большого количества энергии в течение крайне незначительного периода времени (см. Взрыв, Ядерное оружие). 7) З. термоядерный - смесь в основном изотопов водорода, способных к реакции ядерного синтеза с выделением огромного количества энергии, значительно большего, чем энергия деления ядер.

Ю. В. Федоров.

Лит.: Ассонов В. А., Взрывные работы, 3 изд., М., 1958; Мельников Н. В., Марченко Л. Н., Энергия взрыва и конструкция заряда, М., 1964; Марченко Л. Н., Увеличение эффективности взрыва при добывании полезных ископаемых, М., 1965; Взрывчатые вещества и пороха, М., 1955; Михайлов Е. П., Подрывное дело, М., 1963; Ядерное оружие (Физические основы), М., 1965; Михайлов В. А., Науменко И. А., Ядерная физика и ядерное оружие, М., 1966.

Конструкция заряда взрывчатого вещества с воздушными промежутками: а - скважинный; б - котловой; в - камерный; 1 - взрывчатое вещество; 2 - воздушный промежуток; 3 - забойка.

Википедия

Барионное число

Барио́нное число́ (барио́нный заря́д) — сохраняющееся аддитивное квантовое число в физике элементарных частиц, определяющее количество барионов в системе. Оно определяется как:

B = N q N q ¯ 3 , {\displaystyle B={\frac {N_{q}-N_{\overline {q}}}{3}},}

где

N q   {\displaystyle N_{q}\ }  — количество кварков и
N q ¯ {\displaystyle N_{\overline {q}}}  — количество антикварков.

Деление на три присутствует, поскольку по законам сильного взаимодействия полный цветовой заряд частицы должен быть нулевым («белым»), см. конфайнмент. Этого можно добиться соединением кварка одного цвета с антикварком соответствующего антицвета, создав мезон с барионным числом 0, либо соединением трёх кварков трёх различных цветов в барион с барионным числом +1, либо соединением трёх антикварков (с тремя различными антицветами) в антибарион с барионным числом −1. Другая возможность — это экзотический пентакварк, состоящий из 4 кварков и 1 антикварка.

Итак, алгебраическая сумма всех кварков в системе (или разность числа кварков и числа антикварков) всегда кратна 3. Исторически барионное число было определено задолго до того, как установилась сегодняшняя кварковая модель. Теперь более точно говорить о сохранении кваркового числа.

Частицы, не содержащие кварков или антикварков, имеют барионное число, равное 0. Это такие частицы, как лептоны, фотон, W- и Z-бозоны. Как уже отмечено выше, нулевым барионным числом характеризуются все мезоны.

Барионное число сохраняется во всех трёх взаимодействиях Стандартной модели. В рамках Стандартной модели существует формальная возможность несохранения барионного числа при учёте так называемых хиральных аномалий. Но такие процессы никогда не наблюдались.

Сохранение барионного числа является на сегодняшний день чисто феноменологическим законом. Его выполнение, наблюдающееся во всех известных физических процессах, не вытекает из каких-либо более фундаментальных законов или симметрий (в отличие, например, от закона сохранения электрического заряда). Таким образом, причина сохранения барионного числа пока неизвестна.

Ранее барионное число часто называли барионным зарядом. Термин «барионное число» более правилен, поскольку не обнаружено каких-либо калибровочных полей, источником которых был бы барионный заряд (наподобие электромагнитного поля, источником которого является электрический заряд).

Теоретически в природе могут существовать взаимодействия, изменяющие барионное число на единицу (ΔB = ±1) или на двойку (ΔB = ±2). В первом случае становится возможным распад протона, во втором — нейтрон-антинейтронные осцилляции (самопроизвольное превращение нейтрона в антинейтрон и наоборот). Экспериментально эти процессы пока не наблюдались, несмотря на интенсивные поиски. Примером теорий, в которых не сохраняется барионное (и лептонное) число, являются теории Великого Объединения. Во многих вариантах Великого Объединения барионное и лептонное число не сохраняются порознь, однако сохраняется их разность BL. Нарушение этих законов становится заметным при энергиях реакций на масштабе энергии Великого Объединения (> 1015 ГэВ). При малых энергиях эти процессы сильно (хотя и не абсолютно) подавлены чрезвычайно большим значением массы калибровочных бозонов, которые осуществляют взаимодействия, не сохраняющие барионное число. Таким образом, в теориях Великого Объединения сохранение барионного заряда является лишь эффективным правилом, хорошо выполняющимся при низких энергиях.

Несохранение барионного числа является одним из необходимых условий (см. Условия Сахарова) для возникновения наблюдаемой в нашей Вселенной асимметрии между барионами и антибарионами. Вещество Вселенной содержит в основном барионы, примесь антибарионов чрезвычайно мала. Это означает, что на какой-то из ранних стадий космологической эволюции произошёл процесс бариогенезиса с несохранением барионного числа.

Что такое Бари<font color="red">о</font>нный зар<font color="red">я</font>д - определение