Loading article…
素粒子物理学では、イベントとは、原子核粒子間の基本的な相互作用が起こった直後の結果を指し、非常に短い時間内に、よく局在した空間領域で発生します。不確定性原理のため、素粒子物理学におけるイベントは、相対性理論におけるイベントとはまったく同じ意味を持ちません。相対性理論では、「イベント」は正確に知ることができる時空内の点、つまり時空座標です。
概要
典型的な素粒子物理学のイベントでは、入射する粒子は散乱または破壊され、最大数百個の粒子が生成されますが、これまでに発見されていない新しい粒子はほとんどないと考えられます。[1]
昔の泡箱や霧箱では、荷電粒子の軌跡が、箱の中の磁場によって粒子に作用して曲がる前に、事象の領域から出てくるのを観察することで「事象」を見ることができました。現代の粒子加速器では、事象は粒子検出器内でビームが交差することによって生じる相互作用の結果です。
イベントを分析するために使用される物理量には、微分断面積、ビームのフラックス(ビーム内の粒子の数密度と平均速度に依存)、実験の速度と光度などがあります。 [疑わしい–議論する]
個々の粒子物理学のイベントは、粒子とその相互作用の基礎となる量子場理論に基づく散乱理論によってモデル化されます。S行列は、入射粒子の状態が与えられた場合に、さまざまなイベントの出力粒子の状態の確率を特徴付けるために使用されます。適切な量子場理論の場合、S行列は、ファインマン図に関する摂動展開によって計算できます。
宇宙線散乱イベントから生成される亜原子粒子シャワーなどのイベントは、天体物理学や地球物理学において自然に発生します。
参考文献
注記
- ^ 素粒子物理学委員会、国立研究会議 (1998)。素粒子物理学: エネルギーと物質の秘密を解き明かす。全米アカデミー出版。p. 91。ISBN 978-0-309-060-370。
さらに読む
- DHパーキンス(2000年)。高エネルギー物理学入門。ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-0-52162-1960。
- BR Martin、G.Shaw (2008 年 12 月 3 日)。素粒子物理学(第 3 版)。マンチェスター物理学シリーズ、John Wiley & Sons。p. 3。ISBN 978-0-470-03294-7。
