電子中微子與反電子中微子是什麼?求解

2022-03-26 23:09:56 字數 5776 閱讀 1465

1樓:匿名使用者

ve+37cl→37ar+e-

早在2023年,義大利物理學家蓬蒂科爾沃就提出了一種探測中微子的方法。他指出:37cl可以通過弱作用吸收一個高能中微子,經發射一個電子後,衰變為37ar,即發生ve+37cl→37ar+e-的核反應,若利用37cl探測到37ar,就證明探測到中微子存在。

2023年,加利福尼亞大學的阿爾瓦雷斯(alvarez,luis walter1911~)也獨立地發現了這一方法,並在 2023年提出一個測量太陽中微子俘獲率的實驗方案。從50年代末起,美國布魯克海汶實驗室的戴維斯等人就著手進行太陽中微子測量。為減少宇宙射線本底,他們把實驗場地選在南達科他州的霍姆斯塔克金礦的大約1500米深的礦井中。

探測器為一個裝滿40萬立升的純過氯乙烯溶液的巨大鋼瓶,它相當包含2.2×1030過氯乙烯分子。氯的天然丰度決定了在每一個過氯乙烯分子中的四個氯原子中,就有一個37cl。

37cl俘獲中微子反應有0.81mev的閾值,所以實驗探測的主要是p-p鏈中的8b中微子。37cl俘獲中微子後產生的37ar是不穩定的,半衰期為 35天,但當把過氯乙烯在太陽中微子場中放置大約15天以後,溶液中生成的37ar數就會達到平衡。

理論上估計,平衡後,探測器中的37ar原子數應有50個。從2023年以來,戴維斯一共進行了49次觀測,每一次找到的37ar原子數均不超過10個,扣除背景後,摺合太陽中微子單位只有1.6±0.

48snu(isnu=10-36箇中微子俘獲/秒·靶核),這個值只是太陽標準模型理論預言值4.7snu的三分之一。

2樓:張嘉年

下圖左上角為電子中微子

下圖左上角為反電子中微子

圖中+-號代表不可分割的最小正負電磁資訊單位-量子位元(qubit)(名物理學家約翰.惠勒john wheeler曾有句名言:萬物源於位元 it from bit

量子資訊研究興盛後,此概念昇華為,萬物源於量子位元)注:位元即位元

3樓:匿名使用者

我覺得微觀物理在這提問不容易看懂,還不如找個老師講一下更明白。

反電子中微子的符號是什麼?

4樓:匿名使用者

中微子常用符號ν表示,它不帶電,質量非常輕(小於電子的百萬分之一),以接近光速運動。中微子只參與非常微弱的弱相互作用,具有極強的穿透力。穿越地球直徑那麼厚的物質,在100億個中微子中只有一個會與物質發生反應,因此中微子的檢測非常困難。

5樓:匿名使用者

μ+大概是這個

讀作miu zheng

6樓:匿名使用者

\bar

什麼是電子型反中微子?

7樓:匿名使用者

是中微子的反粒子。(因為帶負電所以叫電子型反中微子)   其質量、電荷、自旋和磁矩與中微子的自旋方向與運動方向相反,反中微子的自旋方向與運動方向相同;它們與物質相互作用的性質不同。中微子只有左旋,反中微子只有右旋。

關於反物質的疑問

8樓:樹袋熊

6、反物質和正物質一樣,參與力的作用:所有反粒子都參與萬有引力作用;帶電反粒子參與電磁相互作用;反強子都參與強相互作用。反粒子能參與的相互作用和它的正粒子是完全一樣的。

7、這個問題已經在問題2裡回答。有反中子。

補充回答:

1、反電子是中微子,不統計進去是因為統計的時候只算正粒子,反正所有正粒子都有其反粒子,所以沒必要特地去統計反粒子,正粒子種類乘2即可。

2、「但其內部的夸克是電荷共軛的」是說的反中子,不是說反中微子。反中微子的性質目前還沒完全研究清楚,不過中微子是基本粒子。

4、在宇宙中探測反粒子當然有意義,探測宇宙反粒子主要目的不是研究反粒子自身性質,而是要研究宇宙性質,其反粒子產生機制,更重要的一個目的,目前物理學還無法解釋為什麼宇宙中這麼多正物質而幾乎沒什麼反物質。既然正反物質本身性質是對稱的,為什麼自然卻選擇偏向了一邊。

5、-3的蘋果數,不必理解為-3個蘋果,可以理解為3個負蘋果。

6、電磁力的方向由電荷決定,正電子和電子是吸引,正電子和質子則是排斥。引力沒有正反之分,無論正物質還是反物質,都是互相吸引。

9樓:風o龍

單地說,反粒子就是粒子所含電荷符號相反。

比如一個反原子,它的電子帶正電,它的質子帶負電

如果單說一箇中子是不含有電荷的,所以無反中子

基本粒子是相對而言的,在發現電子的那個時候,對於組成電子的更基本的粒子還欠缺發現或者是研究,所以,那個時候的基本粒子裡,電子佔據了一席之地;而當發現正電子的時候,人們的研究走向更微觀,所以反電子(正電子)就不被認為是基本粒子了……隨著科學的發展,人們研究的東西越來越接近本質,基本粒子這個說法也就是一種沿用說法了(或許不久之後,現在發現的最小的組成物質的粒子—「夸克」也將成為不是「基本粒子」的粒子)。

⒉反中微子的自旋與中微子不一樣。中微子是左旋粒子(自旋方向與行進方向相反),是β+衰變與軌道電子俘獲的弱相互作用產物。反中微子是β-衰變的產物,右旋粒子。

因為反物質在我們這個空間不可能靜止存在〖否則會與它相對的正物質湮滅(反粒子不是自身的那種粒子)〗,怎麼說呢?憑這個就說「反物質要少於正物質」有些勉強,雖然這是我們這個宇宙空間的事實。

⒊是的,e=△m(c^2)中△m就是指虧損質量,湮滅的時候質量全部虧損,所以△m=m正物質+m反物質。

⒋在我們這個宇宙空間中,反物質有它自己的壽命!它有速度,動能減小了它與正物質湮滅的機率。當它動能為0時,湮滅,放出e==△m(c^2)的湮滅能量。

動能不為0時,有可能湮滅,湮滅放出能量e==△m(c^2)+ek。

⒌這個,重子數和重子的數目有些不一樣,夸克的重子數是1/3,反夸克的重子數則是-1/3,所以重子數相反的意思,實際上就是說組成重子的夸克互為反夸克對應。奇異數是針對像夸克那個層次的基本粒子說的,它是一個量子數(一種自由度)。

⒍有作用力,萬有引力有,但是對於微觀粒子而言,萬有引力作用太小,通常被電磁相互作用、弱相互作用和強相互作用這樣的大力所掩蓋。正物質和反物質間如果帶電的話存在電磁相互作用,正粒子與反粒子進入到核力作用的力程範圍之內時還有強相互作用。

10樓:餘音繚繞

⒈基本粒子是相對而言的,在發現電子的那個時候,對於組成電子的更基本的粒子還欠缺發現或者是研究,所以,那個時候的基本粒子裡,電子佔據了一席之地;而當發現正電子的時候,人們的研究走向更微觀,所以反電子(正電子)就不被認為是基本粒子了……隨著科學的發展,人們研究的東西越來越接近本質,基本粒子這個說法也就是一種沿用說法了(或許不久之後,現在發現的最小的組成物質的粒子—「夸克」也將成為不是「基本粒子」的粒子)。

⒉反中微子的自旋與中微子不一樣。中微子是左旋粒子(自旋方向與行進方向相反),是β+衰變與軌道電子俘獲的弱相互作用產物。反中微子是β-衰變的產物,右旋粒子。

因為反物質在我們這個空間不可能靜止存在〖否則會與它相對的正物質湮滅(反粒子不是自身的那種粒子)〗,怎麼說呢?憑這個就說「反物質要少於正物質」有些勉強,雖然這是我們這個宇宙空間的事實。

⒊是的,e=△m(c^2)中△m就是指虧損質量,湮滅的時候質量全部虧損,所以△m=m正物質+m反物質。

⒋在我們這個宇宙空間中,反物質有它自己的壽命!它有速度,動能減小了它與正物質湮滅的機率。當它動能為0時,湮滅,放出e==△m(c^2)的湮滅能量。

動能不為0時,有可能湮滅,湮滅放出能量e==△m(c^2)+ek。

⒌這個,重子數和重子的數目有些不一樣,夸克的重子數是1/3,反夸克的重子數則是-1/3,所以重子數相反的意思,實際上就是說組成重子的夸克互為反夸克對應。奇異數是針對像夸克那個層次的基本粒子說的,它是一個量子數(一種自由度)。

⒍有作用力,萬有引力有,但是對於微觀粒子而言,萬有引力作用太小,通常被電磁相互作用、弱相互作用和強相互作用這樣的大力所掩蓋。正物質和反物質間如果帶電的話存在電磁相互作用,正粒子與反粒子進入到核力作用的力程範圍之內時還有強相互作用。

⒎顯然是錯的,反中子可以像你那麼定義。

11樓:匿名使用者

根據愛因斯坦相對論,物質就是能量,能量也是物質。物質和反物質相遇就變成能量。任何物質都有反物質。

12樓:考拉永遠

折肱散人 :你的回答某些地方不正確

3、△m=m正物質+m反物質:不正確,某些湮滅過程會有質量遺留,產生某些粒子。

5、重子數實質上就是重子的個數,夸克不是重子,但是它是1/3個重子,所以重子數為1/3。

13樓:學真的無止境

正電子的發現證實了狄拉克反粒子理論,一些理論物理學家開始認真對待這一理論。2023年泡利與克拉夫證明,即使不能形成穩定的負能粒子海,也會有相應的反粒子存在。於是人們就開始尋找其他粒子的反粒子。

早在2023年,狄拉克便預言了反質子的存在,但證實它的存在卻花了20多年的時間。根據狄拉克的理論,反質子的質量與質子相同,所帶電荷相反,質子與反質子成對出現或湮沒,用兩個普通的質子碰撞便可獲得反質子,但反質子的產生閾能為6.8gev。

2023年,在加利福尼亞大學的勞倫斯輻射實驗室,建成了64億電子伏的質子同步穩相加速器,這為尋找反粒子提供了條件。2023年,張伯倫和塞格雷用上述加速器證實了前一年人們所觀測的反質子的存在。由於反質子出現的機會極少,大約每1000億高能質子的碰撞,才能產生數量很少的反質子,因而證實反質子的存在極為困難。

2023年他們這個實驗小組測到60個反質子。由於偶然符合本底不大,記數系統雖不算好,但較為可信。

不久他們又發現反中子。儘管高能粒子打靶時也能產生反中子,但是由於反中子不帶電,更難從其他粒子中鑑別出來。他們是利用反質子與原子核碰撞,反質子把自己的負電荷交給質子,或由質子處取得正電荷,這樣,質子變成了中子,而反質子則變成了反中子。

魯比亞,c.在正反質子對撞機上進行幾百吉電子伏的對撞實驗,發現了現代弱電統一理論所預言的傳力子,因而獲得2023年度諾貝爾獎金物理學獎。

粒子組成物質,反粒子組成反物質,它們一融合就會湮滅.併產生能量

物質與反物質

��大家知道物質是由分子組成的,分子又是由原子組成的,而原子又是由原子核和電子組成,原子核由質子等粒子組成。按照物理學中的等效真空理論,宇宙中的每一種粒子都應該有一與之對應的反粒子,它帶有數值相等而符號相反的電荷,宇宙中有多少由質子,中子和電子 結成的物質,就必定有同樣多的反質子、反中子和正電子結成的反物質,宇宙中的正反物質 應該是嚴格對稱的。

��地球上肯定沒有反物質,太陽系中也沒有,因為如果太陽系中若有反物質,那麼物質與反物質相遇而湮滅產生γ射線早已把我們烘乾,通過幾十年來的觀測,天體物理學家已經確認:我們的星系和星系團以至包括我們的超星系團在內的大約離地球一億光年的空間範圍內是由 物質組成的而沒有反物質。但量子力學認為,各種基本量(如電荷和動量)是守恆的,宇宙創 生時產生了物質,必然產生了相等的反物質。

例如物質世界中最簡單的氫原子是由一個質子和一個核外電子組成的,那麼是否存在著由反質子和正電子組成的反氫原子呢?由於反物質所產生的光應該與物質是一樣的,所以從光譜上無法確定反物質的存在,分辨物質和反物質 的唯一辦法是對所研究的星系物質進行物理檢驗,宇宙射線就是由超新星遺留物、恆星或別 的天體碎屑放出的原子類物質,由反物質形成的宇宙線必定來自1億光年之外的星系,它只佔宇宙線的百萬分之一。到目前為止,用各種方法所接收到的宇宙線中僅發現少量的反質子而沒有發現反物質的存在。

��目前雖然發現和製造的反物質粒子並不多,但反物質的一種形式--正電子已經有了許多實際用途。例如正電子發射x射線層析照相術(pet),醫生利用pet掃描不僅能得出病人軟組織的詳細影象,而且能夠觀察他們體內的化學過程,其中包括在進行認識活動時大腦各部分消耗"燃料"的速度。

��反物質的一個潛在的且十分誘人的用途是利用來製造星際航行火箭的超級燃料。將氫和反氫混合湮滅來獲得能量,那麼這種燃料的1%克所產生的推力就相當於120噸由液態氫和液態氧組成的傳統燃料。

��物質和反物質這一物理體系給物理學家、化學家、天體物理學家帶來一系列新的課題,同時也給人類帶來新的憧憬。

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