Распад протона: различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Строка 19:
Физики организовали несколько крупномасштабных экспериментов, в ходе которого предполагалось наблюдать распад хотя бы единичных протонов. Поскольку вспышки так называемого [[Излучение Черенкова|черенковского излучения]], которые и сигнализируют об образовании новых частиц (в том числе, в результате распада протона), могут быть вызваны космическими лучами, было решено проводить эксперимент глубоко под землёй. Детектор [[IMB]] (Irvin-Michigan-Brookhaven) разместился в выработках бывших соляных копей на берегу озера [[Эри (озеро)|Эри]] в штате [[Огайо]]. Здесь {{nobr|7000 тонн}} воды были окружены 2048 [[ФЭУ|фотоумножителями]]. Параллельно в Японии группа учёных [[Токийский университет|Токийского университета]] и ряда других научных организаций<ref>Такая форма совместного проведения крупномасштабных экспериментов в физике называется коллаборацией.</ref> в подземной лаборатории [[Камиока]] создала детектор [[Камиоканде]] (Кamiokande — Кamioka Nucleon Decay Experiment), где 3000 тонн воды просматривались 1000 фотоумножителями. Однако к концу 80-х годов ни одного случая распада протона зафиксировано не было. В {{nobr|1995 году}} коллаборация Камиоканде построила новый детектор, увеличив массу воды до {{nobr|{{formatnum:50000}} тонн}} ([[SuperKamiokande]]). Наблюдения на этом детекторе продолжаются по сей день, но результат поисков распада протона на достигнутом уровне чувствительности по-прежнему отрицателен<ref name="focus"/><ref name="PDG"/>.
 
Кроме распада на пион и позитрон (текущее ограничение на время жизни по этому каналу, как отмечено выше, составляет {{nobr|8,2{{e|33}} лет}}), выполнялись экспериментальные поиски свыше 60 других вариантов каналов распада, как для протона, так и для [[нейтрон]]а (в последнем случае имеется в виду не стандартный [[бета-распад нейтрона]], а распад с несохранением [[барионное число|барионного числа]], например {{math|''n''→μ<sup>+</sup>π<sup>0-</sup>}}). Поскольку предпочтительный канал распада, вообще говоря, неизвестен, устанавливаются также экспериментальные нижние ограничения на время жизни протона независимо от канала распада. Лучшее из них на текущий момент равно {{nobr|1,1{{e|26}} лет}}<ref name="PDG"/>. Нижнее ограничение на время жизни протона при распаде с образованием только «невидимых» частиц (то есть не участвующих в [[сильное взаимодействие|сильном]] или [[электромагнитное взаимодействие|электромагнитном]] взаимодействиях, например нейтрино) составляет {{nobr|2,1{{e|29}} лет}}<ref name="PDG"/>. Следует отметить, что распад протона по «невидимым» каналам нарушает законы сохранения не только барионного числа, но и электрического заряда; это не относится к распаду нейтрона.
 
Хотя ожидается, что времена жизни протона и [[антипротон]]а одинаковы, были получены экспериментальные нижние ограничения на время жизни антипротона. Они значительно уступают ограничениям на время жизни протона: лучшее ограничение — лишь порядка {{nobr|10<sup>7</sup> лет}}<ref name="PDG"/>.