粒子物理学,是研究组成
物质和
射线的
基本粒子以及它们之间相互作用的一个
物理学分支。由于许多基本粒子在
大自然的一般条件下不存在或不单独出现,物理学家只有使用
粒子加速器在高能相撞的条件下才能生产和研究它们,因此粒子物理学也被称为
高能物理学。
简介
粒子物理学是研究组成
物质和
射线的
基本粒子以及它们之间相互作用的一个
物理学分支。由于许多基本粒子在
大自然的一般条件下不存在或不单独出现,物理学家只有使用
粒子加速器在高能相撞的条件下才能生产和研究它们,因此粒子物理学也被称为高能物理学。
亚原子粒子
现代粒子物理学的研究集中在
亚原子粒子上。这些粒子的结构比
原子要小,其中包括原子的组成部分如
电子、
质子和
中子(质子和中子本身又是由
夸克所组成的粒子)和放射和散射所造成的粒子如
光子、
中微子和
μ子,以及许多其它奇特的粒子。
严格地说“
粒子”这个称呼不精确,粒子物理学中研究的所有的物体都遵守
量子力学的规则,它们都显示
波粒二象性,根据不同的实验条件它们显示粒子的特性或
波的特性。在物理理论中,它们既非粒子也非波,理论学家用
希尔伯特空间中的状态矢量来描写它们,详细的理论基础为
量子场论。但按照
粒子物理学的常规在这篇文章中这些物体依然被称为“粒子”,虽然这些粒子也具有波的特性。
今天所知的所有基本粒子都可以用一个叫做粒子物理
标准模型的量子场论来描写。
标准模型是目前粒子物理学中最好的理论,它包含37种
基本粒子,这些基本粒子相互结合可以形成更加复杂的粒子。从1960年代以来实验物理学家已经发现和观察到了上百种
复合粒子了。标准模型理论几乎与至今为止观察到的所有的实验数据相符合。虽然如此大多数粒子物理学家相信它依然是一个不完善的理论,一个更加基本的理论还有待发现。最近发现的
中微子静质量不为零是第一个与
标准模型出现偏差的实验观测。
历史
前6世纪
古希腊的哲学家就提出
物质是由基本粒子组成的猜测。流西普斯、
德谟克里特斯和伊比鸠鲁是“原子论”的代表人物。17世纪时
艾萨克·牛顿也有过物质是由粒子组成的想法。1802年
约翰·道尔顿正式提出所有物质是由原子组成的理论。
1869年
季米特里·门捷列夫发表的
元素周期表加深了原子论的设想。
约瑟夫·汤姆孙发现了原子中存在带有负电荷、质量非常小的
电子,认为原子是由
质子和被束缚的
电子组成的。
欧内斯特·卢瑟福证明质子集中在非常紧密的
原子核中。1932年英国物理学家
查德威克发现了
中子,至此,人们认识到原子核是由质子和中子组成的,电子在原子核外运动。
20世纪
原子物理学和
量子物理学的研究导致了
裂变和
聚变的发现和实验成功。人类能够将一个元素的原子转换成另一个元素的原子。
1950年代和60年代中许多新的粒子被发现,它们被统称为“粒子动物园”。直到1970年代粒子物理的
标准模型建立,将大多数这些粒子看作是少数
基本粒子的
复合粒子后这个混乱才减轻。
标准模型理论
目前描写基本粒子的最成功的理论是
标准模型理论,它使用
规范玻色子来描写
强相互作用、
弱相互作用和
电磁相互作用。
光子、
W及Z玻色子和
胶子都属于
规范玻色子。此外按标准模型理论物质是由24种基本粒子组成的,最后这个理论还预言了
希格斯玻色子。
实验粒子物理学
大的实验粒子物理学国际合作有:
此外世界各地还有许多其它
粒子加速器,比如大陆的
北京正负电子对撞机与台湾
新竹科学工业园区的国家同步辐射研究中心。
理论粒子物理学
理论粒子物理学试图描述自然界的一切相互作用,研究能解释今天实验结果并能预言未来实验结果的模型、理论构架和数学工具。今天在这方面有许多不同的努力。
一个重要的工作点是更好地理解标准模型理论和其实验结果,从试验中获得更精确的参数,这个工作点测试标准模型理论的极限来扩大我们对自然的理解。这个工作最大的困难在于
量子色动力学中对多个物体计算时的困难。一些理论家将他们的精力集中在
有效场论。
另一个重要的工作点是建立超出标准模型理论的模型。由于今天的实验数据还不够,这个工作非常困难。新的理论结构有
超对称、阮桑模型、
前子理论等等。
第三个重要的工作点是
弦理论,其目的在于建立一种基于微小弦与膜而不是基于粒子的理论来统一描述量子力学和
广义相对论。如果这一理论取得成功,可以被看作一种“
万有理论”。
还原论
还原论是将世界上的事物的解释简化到一些基础的理论的哲学观点。在粒子物理学这个观点是提出一个可以解释世界上的一切的一种最基础的物理理论,或者用一个比较大众化的语言来说,来寻找一个概括宇宙一切的公式。
但在粒子物理学的发展过程中也一直有人批评这种极端的还原论。这些批评者中有粒子物理学家、
化学家、
生物学家、
固体物理学家和
整体论者。他们并不向标准模型理论本身挑战,但他们认为基本粒子的特性并不一定也是它们所组成的原子、分子或更大的结构的特性,尤其是它们并不能表达很多粒子组成的系统的特性。基于
混沌理论,一些批评者认为即使物理学家完全认识基本粒子的所有的特性的话,人们以此不能完全理解所有的自然的过程;另一些批评者怀疑人们能够完全理解基本粒子的特性。
公共政策
粒子物理学的实验结果需要使用巨大的
粒子加速器才能取得。这些加速器非常昂贵(往往需要上十亿美元)因此需要大量政府资助。因此粒子物理学的研究也关系到公共政策的决定。
许多人认为花这么多的钱不值得,而且粒子物理学消耗了许多可以用到更重要的研究和教育方面的钱。20世纪80年代,在美国德克萨斯州开始建造一台超级超导对撞机,这是个宏伟的计划,费用高达80亿美元,美国国会为此花掉了20亿美元,在建成一条22公里的隧道后取消了这项工程。许多科学家(包括
超导超大型加速器的支持者和反对者)相信这个决定的原因之一是因为
冷战结束后美国没有必要花这么多钱在这方面与
苏联竞争了。
此外许多反对者怀疑单一国家是否还有能力运行如此昂贵的对撞机。
一些科学界的人士相信人口的老年化对粒子物理学不利,因为他们认为老年人更加关心眼前的事比如他们的健康和他们的父母的健康,因此对科学的资助从物理学逐渐转移到生物学和健康科学上去了。
粒子物理学的支持者认为为最基本的理论值得花这么多钱,这些钱对科学的其它方面也有好处。例如加速器与其副产品
同步辐射在生物与医学上的应用,以及最早由
CERN研究员所创立的
万维网。他们指出今天所有的加速器都是国际合作建立和运行的,他们怀疑取消制造加速器所节省下来的预算仍会使用在其它科学和教育的方面上。
展望
世界各地的粒子物理学家对粒子物理学近期和中期最重要的目标的见解是一致的。近期的目标是于2007年完成
大型强子对撞机并用它来寻找
希格斯玻色子和
超对称粒子。中期的目标是建造
国际直线对撞机(International_Linear_Collider, ILC)。这个对撞机的技术实现方法已于2004年8月决定,但其具体地址还没有决定。国际直线对撞机与大型强子对撞机是互相补充的实验设备,大型强子对撞机更适合用来寻找新的粒子,而国际直线对撞机则更适合用来精确地测量这些粒子的特性。
粒子物理学的其它重要目标包括测量
中微子的静质量和澄清
质子的双重
β衰变是否存在。这些实验不一定需要使用对撞机。
参见