Конфайнмент: различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 3:
Для объяснения удержания предполагалось, что [[квантовая хромодинамика|цветовой заряд]], которым обладают кварки, имеет свойство так называемого антиэкранирования. Антиэкранирование происходит из-за того, что переносчики [[Сильное взаимодействие|сильного взаимодействия]], которому подвержены кварки — [[глюон]]ы — сами обладают цветовым зарядом и в процессе движения как бы «порождают новые глюоны из вакуума» и тем усиливают взаимодействие. В результате кварки притягиваются тем сильнее, чем дальше они друг от друга. Гипотеза кварков помогла классифицировать многочисленные экзотические адроны и их резонансы, а также хорошо объяснила многие физические эффекты: сечение столкновения адронов, формирования [[Струя (физика элементарных частиц)|«струй адронов»]] («hadron jets») при глубоко неупругих столкновениях двух адронов.
 
На гипотезе наличия кварков строится [[квантовая теория поля]] сильного взаимодействия — [[Квантоваяквантовая хромодинамика]] (КХД), которая и пытается описать свойство конфайнмента математически точным языком.
 
Конфайнмент подтверждён расчётами [[решёточная КХД|решёточной]] [[квантовая хромодинамика|КХД]], но математически не доказан. [[Теория Янга — Миллса|Поиск этого доказательства]] — одна из семи «[[Задачи тысячелетия|задач тысячелетия]]», объявленных [[Математический институт Клэя|Математическим институтом Клэя]]. Другие перспективы [[непертурбативная КХД|непертурбативной КХД]] — исследование [[Термодинамическая фаза|фаз]] [[кварковая материя|кварковой материи]], включая [[Кварк-глюонная плазма|кварк-глюонную плазму]].
 
== Литература ==