Поделиться

Большой энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ взаимодействие - фундаментальное взаимодействие, в котором участвуют частицы, имеющие электрический заряд (или магнитный момент). Переносчиком электромагнитного взаимодействия между заряженными частицами является электромагнитное поле, или кванты поля - фотоны. По "силе" электромагнитное взаимодействие занимает промежуточное положение между сильным и слабым взаимодействиями и является дальнодействующим. Оно определяет взаимодействие между ядрами и электронами в атомах и молекулах, поэтому к электромагнитному взаимодействию сводится большинство сил, проявляющихся в макроскопических явлениях: силы упругости, трения, химическая связь и т. д. Электромагнитное взаимодействие приводит также к излучению электромагнитных волн. В 1960-х гг. создана единая теория электромагнитного и слабого взаимодействий (электрослабое взаимодействие).

Современная энциклопедия

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, смотри Взаимодействия фундаментальные.

Большой англо-русский и русско-английский словарь

electromagnetic coupling

Физическая энциклопедия

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

тип фундам. вз-ствия (наряду с гравитационным, слабым и сильным), характеризуемый участием эл.-магн. поля. Эл.-магн. поле (в квант. физике — фотон) либо излучается или поглощается при вз-ствии, либо переносит вз-ствие между телами. Так, притяжение между двумя неподвижными телами, обладающими разноимёнными электрич. зарядами, обусловлено действием электрич. поля, создаваемого одним из зарядов, на другой.

Э. в. явл. дальнодействующим и может приводить как к притяжению, так и к отталкиванию между телами. Это отражает существование двух разноимённых электрич. зарядов: положительного и отрицательного. Разноимённые заряды притягиваются, одноимённые отталкиваются. Свободные магн. заряды в природе но обнаружены (см. МАГНИТНЫЙ МОНОПОЛЬ).

С помощью Э. в. осуществляется вз-ствие положительно заряж. ядер и отрицательно заряж. эл-нов в атомах и молекулах в-ва, и тем самым Э. в. определяет (на основе законов квант. механики) возможность устойчивого состояния таких микросистем. Размеры их существ. образом определяются величиной электрич. заряда эл-на (так, боровский радиус атома водорода равен ћ2/me2, где m — масса эл-на). К Э. в. сводится большинство сил, наблюдаемых в макроскопич. явлениях: силы упругости, трения, поверхностного натяжения в жидкостях и др. Св-ва разл. агрегатных состояний в-ва, хим. превращения, электрич., магн. и оптич. явления определяются Э. в. Эл.-магн. природу имеют явления ионизации и возбуждения атомов среды электрич. полем быстро движущихся заряж. ч-ц, процессы расщепления ядер фотонами, реакции фоторождения мезонов, радиационные (с испусканием фотонов) распады элем. ч-ц и возбуждённых состояний ядер, упругое и неупругое рассеяние эл-нов, позитронов и мюонов и т. п. Проявления Э. в. широко используются в электротехнике, радиотехнике, электронике, оптике, квант. электронике.

Эл.-магн. явления, в к-рых участвуют слабые, медленно меняющиеся эл.-магн. поля, управляются законами классич. электродинамики, описываемой Максвелла уравнениями. Для сильных или быстро меняющихся полей определяющую роль играют квант. явления. Кванты поля эл.-магн. излучения (фотоны, или g-кванты) имеют энергию?g=ћw, импульс p=(ћ/c)n (где n — единичный вектор в направлении распространения эл.-магн. волны, со — её круговая частота), спин J=1 и отрицательную зарядовую чётность. Обладая целочисл. спином, фотоны подчиняются Бозе — Эйнштейна статистике, вследствие чего в одном и том же состоянии может находиться любое число фотонов. Это обусловливает возможность описания Э. в. с участием большого числа фотонов (nw=?/ћw->1) в рамках классической (а не только квантовой) физики. Как фундаментальное, Э. в. изучается в явлениях на малых расстояниях (обычно порядка или меньше атомных), где существенны квант. эффекты. Вз-ствия между фотонами и заряж. лептонами описываются ур-ниями квантовой электродинамики. При Э. в. адронов и ядер существ. роль играет сильное вз-ствие.

Константой Э. в., определяющей его «силу» в квант. явлениях, служит элем. электрич. заряд e»4,8
• 10-10 ед. заряда СГСЭ (абс. величина заряда эл-на); интенсивность (или эфф. сечение) эл.-магн. процессов в микромире пропорц. безразмерному параметру a=e2/ћc»1/137 (наз. постоянной тонкой структуры) или его более высоким степеням.

Тот факт, что электрич. заряд определяет силу вз-ствия и в то же время явл. сохраняющейся величиной,— важнейшее св-во Э. в. Вследствие этого Э. в. записывается одинаковым образом для тел и ч-ц разл. природы, для разл. эл.-магн. явлений и процессов. Это св-во носит назв. универсальности Э. в. Двоякая роль электрич. заряда определяется тем, что эл.-магн. поле относится к т. н. калибровочным полям.

Среди др. типов вз-ствий Э. в. занимает промежуточное положение как по «силе» и длительности протекания процессов, так и по числу законов сохранения, к-рые выполняются при Э. в. Так, характерные времена радиац. распадов элем. ч-ц и возбуждённых состояний ядер (10-12 —10-21 с) значительно превосходят «ядерные» времена (=10-23 с) и много меньше времён распадов, обусловленных слабым вз-ствием (103—10-11 с). При Э. в., в отличие от слабого вз-ствия, сохраняются пространств. четность, зарядовая чётность, странность, «очарование», «красота». С хорошей степенью точности установлено, что Э. в. инвариантно по отношению к обращению времени. При Э. в. адронов нарушаются присущие сильному вз-ствию законы сохранения изотопического спина и G-чётности, при этом изотопич. спин адронов может измениться при испускании или поглощении фотона лишь на ±1 или 0. Унитарная симметрия адронов SU(3) приводит к определ. соотношениям между эл.-магн. хар-ками ч-ц, входящих в один унитарный мультиплет.

Законы сохранения и св-ва фотонов в значит. степени определяют специфич. черты Э. в. Так, дальнодействующий хар-р Э. в. связан с равенством нулю массы покоя фотона, а вследствие того, что спин фотона равен 1, появляются определ. правила отбора в процессах испускания фотонов (напр., запрещены переходы с испусканием одного фотона между состояниями системы, имеющей нулевой момент кол-ва движения).

Из-за малости а вероятности эл.-магн. процессов малы по сравнению с вероятностями аналогичных процессов, протекающих за счёт сильного вз-ствия. Напр., сечение рассеяния фотонов с энергией 320 МэВ на протоне составляет ок. 2
• 10-30 см2, что примерно в 105 раз меньше сечения рассеяния p-мезонов на протоне при соответствующей полной энергии в системе центра инерции (с. ц. и.).

При матем. описании Э. в. эл.-магн. поле в пространственно-временной точке х характеризуется четырёхмерным вектор-потенциалом Am(x), m=0, 1, 2, 3: А=(j, А), где j — скалярный, А — векторный потенциалы. Плотность лагранжиана вз-ствия L поля с зарядом записывается в виде скалярного произведения:

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ1

где Am(х) — четырёхмерный вектор плотности электрич. тока: j= (сr, j), r — плотность заряда, j — плотность тока. В квант. физике jm и Аm становятся операторами, при этом ток, образованный движущимися заряж. ч-цами со спином 1/2 (напр., эл-нами), описывается выражением: jm(х)=еy=(х)gmy(х). Здесь y(x) — оператор уничтожения исходного эл-на, y=(x) — оператор рождения эл-на в конечном (после вз-ствия с фотоном) состоянии, 7ц — матрицы Дирака (см. ДИРАКА УРАВНЕНИЕ) (gm введены для того, чтобы из операторов y= и y, к-рые явл. четырёхмерными спинорами относительно преобразований Лоренца, сконструировать четырёхмерный вектор (как Аm) — эл.-магн. ток jm. Тогда произведение jmAm будет скаляром, т. е. L—инвариантом). Через L выражаются наблюдаемые хар-ки Э. в.: сечения эл.-магн. процессов, вероятности радиац. распадов, эл.-магн. св-ва ч-ц (их магн. моменты, форм-факторы) и др. При калибровочных преобразованиях

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ2

где c — произвольная ф-ция х, ур-ния движения и наблюдаемые физ. величины остаются неизменными. Это св-во получило назв. калибровочной инвариантности — одной из важнейших симметрии в природе (калибровочной симметрии), объясняющей универсальность Э. в. Обобщение калибровочной теории на др. типы вз-ствий привело к созданию единой теории слабых и эл.-магн. вз-ствий (см. СЛАБОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ), а также совр. теории сильного вз-ствия на малых (?10-14 см) расстояниях — квантовой хромодинамики.

Квант. электродинамика, развитая для описания ат. явлений, оказалась справедливой и для расстояний, значительно меньших, чем атомные (вплоть до =10-16 см). Её предсказания с высокой степенью точности согласуются с эксперим. данными. Так, не найдено отклонения измеренной величины магн. момента эл-на от теор. значения на уровне точности 10-8%.

Не обнаружено различия в хар-ре Э. в. для эл-нов (позитронов), мюонов и t-лептонов, хотя масса мюона примерно в 200, а t-лептона — в 3600 раз больше, чем у эл-на. Всё отличие явлений с участием е±, m±, t± обусловлено лишь разницей масс этих ч-ц.

В эл.-магн. процессах с участием адронов и ядер (фоторождении мезонов, рассеянии эл-нов и мюонов на протонах и ядрах, фоторасщеплении ядер, аннигиляции пары е+е- в адроны и др.) важную роль играет сильное вз-ствие. Так, резонансные состояния адронов — резонансы могут возбуждаться фотонами и ярко проявляются, напр., в полных сечениях процесса поглощения фотонов протонами с образованием адронов (рис. 1). Эл.-магн. св-ва и эл.-магн. структура адронов (магн. моменты, распределения зарядов и токов) обусловлены «облаком» виртуальных ч-ц (преим. пионов), испускаемых адронами. Напр., среднеквадратичный радиус распределения заряда в протоне (электрич. формфактор протона) определяется размерами этого «облака» и составляет =0,8
• 10-13 см. С короткодействующим хар-ром сильного вз-ствия связаны малые размеры адронов и ядер (R»10-12—10-13 см) и тем самым плавная зависимость от углов дифф. сечений вз-ствия с ними фотонов небольших энергий (?g<ћc/R): соответствующая этим энергиям длина (в лаб. системе) полного сечения поглощения фотонов протоном s(vp). Максимумы соответствуют энергиям возбуждения нуклонных резонансов.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ3

Рис. 1. Зависимость от энергии фотонов?g

волны l эл.-магн. поля превышает размеры адронной системы (l>R), и вз-ствие происходит за счёт испускания или поглощения фотонов преим. низких мультипольностей.

При энергиях?g выше 2 ГэВ угл. и энергетич. зависимости хар-к (сечений, поляризаций и др.) фотонных процессов и процессов вз-ствия между адронами схожи: дифф. сечения характеризуются направленностью вперёд, полное сечение s(gp) слабо зависит от энергии (рис. 1), а при?g >50 ГэВ медленно возрастает с увеличением энергии, что характерно для полных сечений вз-ствий адронов. Это сходство легло в основу модели векторной доминантности, согласно к-рой фотон взаимодействует с адронами, предварительно перейдя в адронное состояние — векторные мезоны r0, w, j и др. (имеющими такие же квант. числа, как и фотон, за исключением массы).

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ4

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ5

Рис. 2. Поведение сечения а (в произвольных ед.) процесса е++е-®К++К- в зависимости от разности?-Мс2, где? — полная энергия сталкивающихся ч-ц в с. ц. и., М — масса j-мезона (Мс2=1019,5 МэВ). Справа — соответствующая диаграмма Фейнмана.

Возможность такого перехода ярко иллюстрируется резонансной зависимостью от энергии сечения процесса е++е-®К++К-, обусловленного превращением пары е+е- в виртуальный фотон, а последнего в векторный j-мезон и его последующим распадом на пару К-мезонов (рис. 2). Эксперимент показал удовлетворит. применимость модели векторной доминантности для описания т. н. мягких эл.-магн. явлений, к-рые характеризуются малыми передаваемыми адронной системе импульсами (<1 ГэВ/с). В частности, обнаружены «теневые» эффекты при адронном поглощении фотонов высокой энергии (?g >2 ГэВ) ядрами. В отсутствие «теневых» эффектов сечение адронного поглощения фотонов на ядре Z должно быть равно сумме сечений поглощения фотонов отд. нуклонами. s(gZ)=A
• s(gp) (s(gn)»s(gp)), где А — число нуклонов в ядре Z (пунктирная кривая на рис. 3). Наблюдаемая более слабая зависимость от А (сплошная кривая на рис. 3) обусловлена возможностью превращения фотона, напр., в r°-мезон, к-рый сильно поглощается нуклонами ядра, что приводит к «затенению» внутр. нуклонов при прохождении фотонов через ядро.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ6

Рис. 3. Отношение R=s(gZ)/s(gp) полных сечений адронного поглощения фотонов с?g=16 ГэВ на ядрах и на протонах в зависимости от числа А нуклонов в ядре.

Э. в. адронов и ядер предоставляет уник, возможность для изучения их строения, для исследования природы сильного вз-ствия. Так, наиб. полные сведения о размерах ядер, о распределении в них зарядов получены при измерении сечений упругого рассеяния эл-нов на ядрах. При исследовании фоторождения мезонов были открыты нек-рые нуклонные резонансы. Новые тяжёлые векторные мезоны (J/y, y',? и др.) были обнаружены и изучены по их эл.-магн. распадам на пары е+е-, m+m- и в процессах рождения на встречных электрон-позитронных пучках.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ7

Рис. 4. Зависимость отношения R=s(е- +р®е-+адроны)/sM от квадрата переданного эл-ном четырёхмерного импульса|q2| для угла рассеяния эл-нов q=10° и для полной энергии W адронов конечного состояния в с. ц. и. (sM — дифф. сечение рассеяния эл-нов на точечной ч-це с положит. элем. зарядом). Ослабление зависимости R от|q2| при увеличении W указывает на переход к точечноподобному хар-ру глубоко неупругого рассеяния эл-нов на протоне. Отношение R для упругого рассеяния эл-нов на протонах (штрихпунктирная кривая) иллюстрирует кардинальное отличие протона от точечной ч-цы.

Большую роль в изучении структуры адронов сыграли эксперименты по рассеянию эл-нов большой энергии на протонах. Оказалось, что дифф. сечение упругого рассеяния значительно отличается от сечения рассеяния на точечной ч-це и сильно падает по сравнению с последним при увеличении|q2| (где q — переданный эл-ном четырёхмерный импульс; рис. 4). Это доказывает, что нуклон — протяжённый объект. Напротив, сечение глубоко неупругого рассеяния — т. н. жёсткого процесса е+р®е+адроны, в к-ром адронам передаются большие импульсы (> 1 ГэВ/с) и энергии (?2—3 ГэВ), ведёт себя так же, как рассеяние на точечной ч-це. Последнее обстоятельство привело к формулировке т. н. партонной модели адронов, согласно к-рой адроны состоят из частей — партоное, проявляющих себя при вз-ствии с фотонами как бесструктурные (точечные) ч-цы.

Отождествление партонов с кварками оказалось плодотворным для понимания строения адронов. В применении к Э. в. адронов кварковая модель даёт хорошо согласующиеся с экспериментом предсказания не только для магн. моментов ч-ц, но и для вероятностей радиац. распадов адронов, для сечений упр. и глубоко неупр. рассеяния эл-нов. При Э. в. фотон взаимодействует с входящими в состав адронов кварками. При этом в жёстких процессах получившие в результате вз-ствия большую энергию кварки и испускаемые ими глюоны образуют адронные струи, к-рые наблюдались в реакциях е++е-®2 струи адронов, е++е-®3 струи адронов при энергиях = 10 ГэВ в с. ц. и. В мягких эл.-магн. процессах фотон виртуально переходит в систему кварк — антикварк, к-рые взаимодействуют с кварками адронов.

В жёстких процессах, обусловленных, согласно соотношению неопределённостей, явлениями на малых расстояниях в адроне (?10-14 см), кварки ведут себя как почти свободные ч-цы. Это послужило основанием для разработки квант. хромодинамики — теории вз-ствия кварков и глюонов. Исследование Э. в. адронов наряду с изучением их слабого и сильного вз-ствий играет важную роль в проверке и дальнейшем развитии этой теории.

Физическая энциклопедия

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

- одно из фундам. взаимодействий элементарных частиц (наряду с гравитационным, слабым и сильным), характеризуемое участием в нём эл.-магн. поля.

"Сила" Э. в. элементарных частиц определяется их элек-трич. зарядом, к-рый кратен элементарному электрич. заряду е= 4,8.10-10 единиц заряда СГСЭ (абс. величина заряда электрона).

Вследствие равенства нулю массы фотона Э. в. является дальнодействующим (см. Взаимодействие), в частности сила притяжения между заряж. покоящимися частицами изменяется с расстоянием как 1/r2 (Кулона закон).

С помощью Э. в. осуществляется взаимодействие положительно заряженных ядер и отрицательно заряженных электронов в атомах и молекулах. Тем самым Э. в. определяет (на основе законов квантовой механики) возможность устойчивого состояния таких микроскопич. систем. Размеры их существ. образом определяются величиной электрич. заряда электрона (так, Бора радиус равен 5110-19.jpg2 е е2, где т е- масса электрона). Эл.-магн. природу имеют фотоэффект, явления ионизации и возбуждения атомов среды быстро движущимися заряж. частицами, процессы расщепления ядер фотонами, реакции фоторождения мезонов, радиационные (с испусканием фотонов) распады элементарных частиц и возбуждённых состояний ядер, упругое и неупругое рассеяние электронов и мюонов на ядерных мишенях и т. п.

В силу дальнодействия Э. в. может заметно проявляться и на макроскопич. уровне. К Э. в. фактически сводится большинство наблюдаемых физ. сил: силы упругости в твёрдых телах, силы трения, силы поверхностного натяжения в жидкостях и др. Свойства разл. агрегатных состояний вещества, хим. превращения веществ также определяются Э. в. Это взаимодействие лежит в основе всех наблюдаемых макроскопически электрич., магн. и оптич. явлений. Разл. проявления Э. в. широко используются в электротехнике, радиотехнике, электронике.

Эл.-магн. явления, в к-рых участвуют слабые, медленно меняющиеся эл.-магн. поля, определяются законами клас-сич. электродинамики, описываемыми Максвелла уравнениями. Для сильных или быстро меняющихся полей гл. роль играют квантовые явления. Кванты эл.-магн. поля - фотоны - подчиняются Базе - Эйнштейна статистике, вследствие чего в одном и том же состоянии может находиться любое число фотонов. Это обусловливает возможность описания Э. в. с участием большого числа фотонов в рамках классич. физики. Большое число фотонов и создаёт классич. электромагнитное поле.

Как фундаментальное, Э. в. проявляется на малых расстояниях (обычно порядка или меньше атомных), где существенны квантовые эффекты. При этом описание взаимодействия между фотонами и заряж. лептонами даётся ур-ниями квантовой электродинамики. При описании Э. в. адронов и ядер необходимо учитывать также сильное взаимодействие.

Интенсивность (или эфф. сечение )эл.-магн. процессов в микромире определяется безразмерным параметром a = е2/5110-20.jpg с =1/137, наз. тонкой структуры постоянной. Среди др. типов взаимодействий элементарных частиц Э. в. занимает промежуточное положение как по "силе", так и по числу законов сохранения, к-рые выполняются при Э. в. Так, характерные времена радиац. распадов элементарных частиц и возбуждённых состояний ядер (10-12- 10-20 с) значительно превосходят "ядерные" времена (10-23 с) и много меньше времён распадов, обусловленных слабым взаимодействием(103-10-13 с). При Э. в., в отличие от слабого взаимодействия, сохраняются пространственная чётность ( Р-чётность), зарядовая чётность, странность, очарование, красота. С хорошей степенью точности установлено, что Э. в. инвариантно по отношению к обращению времени. В то же время при Э. в. адронов нарушаются присущие сильному взаимодействию законы сохранения изотопического спина и G-чётности, при этом изотопич. спин адронов может изменяться при испускании или поглощении фотона лишь на + 1 или 0.

Законы сохранения и свойства фотонов в значит. степени определяют специфич. черты Э. в. Так, вследствие того что спин фотона равен 1, появляются определ. отбора правила в процессах испускания фотонов (напр., запрещены переходы с испусканием одного фотона между состояниями системы, имеющими нулевой момент кол-ва движения). Сохранение зарядовой чётности приводит к тому, что система с положительной зарядовой чётностью С может распадаться только на чётное число фотонов, а с отрицательной- на нечётное. Напр., парапозитроний (см. Позитронии) (С= +1) распадается на два фотона, а ортопозит-роний ( С= -1) - на три фотона.

Из-за малости a вероятности эл.-магн. процессов малы по сравнению с вероятностями аналогичных процессов, протекающих за счёт сильного взаимодействия. Напр., сечение рассеяния фотонов с энергией 1 ГэВ на протоне составляет ок. 10-30 см 2, что примерно в 104 раз меньше сечения рассеяния пионов на протоне при соответствующей полной энергии в системе центра масс (с. ц. м.).

При матем. описании Э. в. эл.-магн. поле в пространственно-временной точке х характеризуется 4-потенциа-лом Аm( х),m = 0, 1, 2, 3; А =(j, А), где j-скалярный потенциал, А- векторный потенциал. Лагранжиан взаимодействия 5110-21.jpg поля с зарядом записывается в виде скалярного произведения:

5110-22.jpg

где jm(x)-4-вектор плотности электрич. тока: j=(cr, j),r - плотность заряда, j- плотность электрич. тока. В квантовой физике jm и Аm становятся операторами, при этом ток, образованный движущимися заряж. частицами со спином 1/2 (напр., электронами), описывается выражением jm(x)= e5110-23.jpg(x)gmy(x). Здесь y( х )-оператор уничтожения исходного электрона,5110-24.jpg( х) - оператор рождения электрона в конечном (после взаимодействия с фотоном) состоянии, gm - матрица Дирака. Аналогичные выражения имеют место и для др. фермионов со спином 1/2. (Матрицы введены для того, чтобы из операторов 5110-25.jpg и y, к-рые являются четырёхмерными спинорами относительно преобразований Лоренца, сконструировать 4-вектор - элек тромагнитный ток jm; тогда произведение jmAm. будет скаляром, т. е. L -инвариантом.)

На основании выражения для 5110-26.jpg с использованием аппарата матрицы рассеяния(S -матрицы) рассчитывают сечения эл.-магн. процессов, вероятности радиац. распадов идр. характеристики частиц.

При т. н. калибровочных преобразованиях

5110-27.jpg

где c( х)- произвольная ф-ция х, лагранжиан и наблюдаемые физ. величины остаются неизменными. Это свойство получило назв. калибровочной инвариантности. Обобщение представления о калибровочной инвариантности на др. типы взаимодействий привело, в частности, к созданию единой теории слабых и эл.-магн. взаимодействий (см. Электрослабое взаимодействие).

Квантовая электродинамика, развитая для описания атомных явлений с участием электронов, оказалась справедливой и для расстояний, значительно меньших, чем атомные (на начало 1990-х гг. вплоть до 10-16 см). Её предсказания с высокой степенью точности согласуются со всеми эксперим. данными. Так, расхождение измеренной величины магн. момента электрона с теоретич. значением не превышает 10-8 %.

Э. в. мюонов и тау-лептонов оказались полностью аналогичными Э. в. электронов, хотя масса мюона примерно в 200. а t-лептона-в 3600 раз больше, чем у электрона. Всё отличие явлений с участием е b, mb,tb обусловлено лишь разницей масс этих частиц. Происхождение различия в массах указанных частиц пока остаётся не понятым.

В эл.-магн. процессах с участием адронов и ядер (фоторождении мезонов, рассеянии электронов и мюонов на протонах и ядрах, фоторасщеплении ядер, аннигиляции пар е + е - в адроны и др.) важную роль играет сильное взаимодействие. Так, возбуждённые состояния адронов- резонан-сы могут возбуждаться фотонами и ярко проявляются, напр., в полных сечениях процесса поглощения фотонов протонами с образованием адронов (рис. 1). Эл.-магн. свойства и эл.-магн. структура адронов (магн. моменты, распределения зарядов) обусловлены сложным кварковым строением этих частиц (см. Кварковые модели). Напр., среднеквадратичный радиус, характеризующий распределение заряда в протоне (0,8.10-13 см), задаётся ср. расстоянием между кварками в протоне и по существу связан с радиусом конфайнмента (5110-28.jpg10-13 см).

Малые размеры адронов и ядер (R5110-29.jpg10-12-10-13 см) определяют плавную угл. зависимость дифференц. сечений взаимодействия с ними фотонов небольших энергий (eg<hc/R): соответствующая этим энергиям длина волны l эл.-магн. поля превышает размеры адронной системы и взаимодействие происходит за счёт испускания или поглощения фотонов преим. низких мультипольностей (см. Мультипольное излучение)..

При энергиях eg выше 2 ГэВ угл. и энергетич. зависимости характеристик (сечений, поляризаций и др.) фотонных процессов и процессов взаимодействия между адронами схожи: дифференц. сечения характеризуются направленностью вперёд, полное сечение s(gр) слабо зависит от энергии (рис. 1), а при eg> 50 ГэВ медленно возрастает с увеличением энергии, что характерно для полных сечений взаимодействий адронов. Это сходство легло в основу векторной доминантности модели, согласно к-рой фотон взаимодействует с адронами, предварительно перейдя в адронное состояние - векторные мезоны r0, w, j и др. (имеющие такие же квантовые числа, как и фотон, за исключением массы). Возможность такого перехода ярко иллюстрируется резонансной зависимостью от энергии сечения процесса е ++ е -5110-30.jpgК + + К -, обусловленного превращением пары е + е - в виртуальный фотон, а последнего - в векторный j-мезон с последующим его распадом на пару К-мезонов (рис. 2). Эксперимент показал удовлетворит. применимость модели векторной доминантности для описания т. н. мягких эл.-магн. явлений, к-рые характеризуются малыми передаваемыми адронной системе импульсами (<1 ГэВ/с). В простейшем приближении сечение адрон-ного поглощения фотонов на ядре с числом нуклонов А должно быть равно сумме сечений поглощения фотонов отд. нуклонами s(g А) = Аs(gр) [s(gn)5110-31.jpgs(gр)] (пунктирная кривая на рис. 3). Наблюдаемая более слабая зависимость от А (сплошная кривая на рис. 3) обусловлена возможностью превращения фотона, напр., в r0 -мезон, к-рый сильно поглощается нуклонами ядра, что приводит к "затенению" внутр. нуклонов при прохождении фотонов через ядро.

5110-32.jpg

Рис. 1. Зависимость полного сечения поглощения фотона протоном s(gр) от энергии фотона в лабораторной системе eg (верхняя шкала) и суммарной энергии фотона и протона в системе центра масс W (нижняя шкала). См. также врезку.

5110-33.jpg

Рис. 2. Зависимость сечения s процесса е +-5110-34.jpgК +- (в произвольных единицах) от разности 5110-35.jpg- Мс2, где 5110-36.jpg - полная энергия сталкивающихся частиц в системе центра масс, М- масса j-мезона. Вверху соответствующая диаграмма Фейнмана.

5110-37.jpg

Рис. 3. Отношение R =s(gA)/s(gр) полных сечений адронного поглощения фотонов с eg= 16 ГэВ на ядрах и на протонах в зависимости от числа А нуклонов в ядре.

Э. в. адронов и ядер представляет собой мощный инструмент для изучения их строения. Так, наиболее полные сведения о размерах ядер, о распределении в них зарядов получены при измерении сечений упругого рассеяния электронов на ядрах. То же справедливо и в отношении нуклонов.

Решающую роль в изучении структуры нуклонов сыграли эксперименты по рассеянию на них электронов большой энергии, выполненные в кон. 1960-х гг. Оказалось, что дифференц. сечение упругого рассеяния значительно отличается от сечения рассеяния на точечной частице и сильно падает по сравнению с последним при увеличении|q2| (где q - переданный электроном 4-импульс; рис. 4). Это доказывает, что нуклон-протяжённый объект. Напротив, сечение глубоко неупругого процесса рассеяния, е -5110-40.jpgе -+адроны, в к-ром адронам передаются большие импульсы (>1 ГэВ/с) и энергии (>2-3 Гэв), ведёт себя так же, как и сечение рассеяния на точечной частице. Последнее обстоятельство привело к формулировке т. н. партонной модели адронов, согласно к-рой адроны состоят из частей - партонов, проявляющих себя при взаимодействии с фотонами как бесструктурные (точечные) частицы.

5110-39.jpg

Рис. 4. Зависимость отношения R = s(е -+ р 5110-38.jpgе -+ адроны)/sM от квадрата переданного электроном 4-импульса|q2| для угла рассеяния электронов q=10° и для различных значений полной энергии W адронов конечного состояния в системе центра масс (sM - дифференциальное сечение рассеяния электронов на точечной частице). Ослабление зависимости R от|q2| при увеличении W указывает на постепенный пе реход к точечноподобному характеру глубоко неупругого рассеяния электронов на протоне. Штрихпунктирная кривая демонстрирует кардинально иное поведение R для упругого рассеяния электронов на протоне, в котором послед-ний выступает как целое.

По совр. представлениям, партоны есть не что иное, как кварки и глюоны. В применении к Э. в. адронов кварковая модель даёт хорошо согласующиеся с экспериментом предсказания не только для магн. моментов частиц, но и для вероятностей радиац. распадов адронов, для сечений упругого и глубоко неупругого рассеяния электронов. При Э. в. фотон взаимодействует с входящими в состав адронов кварками. При этом в жёстких процессах получившие в результате взаимодействия большую энергию кварки и испускаемые ими глюоны образуют струи адронные.

Анализ Э. в. (и, в частности, обусловленных им процессов аннигиляции электронов и позитронов высоких энергий с последующим рождением пары кварков) сыграл огромную роль в изучении свойств кварков (в особенности тяжёлых с- и b -кварков). В первую очередь это касается образования связанных состояний тяжёлых кварков: Y5110-41.jpg -частиц, а в дальнейшем также изучения свойств рождающихся очарованных и прелестных D- и В-мезонов. Соответствующие исследования существенно продвинули в целом наше понимание кварковой структуры материи. В кон. 1980-х гг. в процессах е + е - -аннигиляции была получена обширная информация о свойствах промежуточного Z0 -бозонa, позволившая проверить осн. положения теории электрослабого взаимодействия. Изучение Э. в. элементарных частиц при всё возрастающих энергиях, несомненно, и в дальнейшем будет играть существ. роль в понимании природы этих объектов.

Лит.: Фейнман Р., Взаимодействие фотонов с адронами, пер. с англ., М., 1975; Вайнберг С., Свет как фундаментальная частица, [пер. с англ.], "УФН", 1976, т. 120, в. 4, с. 677; Фрауэнфель-дер Г., Хенли Э., Субатомная физика, пер. с англ., М., 1979.

А. А. Комар, А. И. Лебедев.

Энциклопедический словарь

электромагни́тное взаимоде́йствие

фундаментальное взаимодействие, в котором участвуют частицы, имеющие электрический заряд (или магнитный момент). Переносчиком электромагнитного взаимодействия между заряженными частицами является электромагнитное поле или кванты поля — фотоны. По «силе» электромагнитное взаимодействие занимает промежуточное положение между сильным и слабым взаимодействиями и является дальнодействующим. Оно определяет взаимодействие между ядрами и электронами в атомах и молекулах, поэтому к электромагнитному взаимодействию сводится действие большинства сил, проявляющихся в макроскопических явлениях: сил упругости, трения, химическая связь и т. д. Электромагнитное взаимодействие приводит также к излучению электромагнитных волн. В 1960-х гг. создана единая теория электромагнитного и слабого взаимодействий (электрослабое взаимодействие).

* * *

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЭЛЕКТРОМАГНИ́ТНОЕ ВЗАИМОДЕ́ЙСТВИЕ, фундаментальное взаимодействие, в котором участвуют частицы, имеющие электрический заряд (или магнитный момент). Переносчиком электромагнитного взаимодействия между заряженными частицами является электромагнитное поле, или кванты поля — фотоны. По «силе» электромагнитное взаимодействие занимает промежуточное положение между сильным и слабым взаимодействиями и является дальнодействующим. Оно определяет взаимодействие между ядрами и электронами в атомах и молекулах, поэтому к электромагнитному взаимодействию сводится большинство сил, проявляющихся в макроскопических явлениях: силы упругости, трения, химическая связь и т. д. Электромагнитное взаимодействие приводит также к излучению электромагнитных волн. В 1960-х гг. создана единая теория электромагнитного и слабого взаимодействий (электрослабое взаимодействие).

Начала современного естествознания

одно из четырех известных фундаментальных взаимодействий, в котором участвуют электрически заряженные частицы. Переносчиком этого взаимодействия является электромагнитное поле или иное его представление — кванты поля, называемые фотонами. По силе электромагнитное — взаимодействие слабее сильного (ядерного), но сильнее слабого (распадного) взаимодействия. В 60-х годах XX века электромагнитное и слабое взаимодействия теоретически были объединены в единое электрослабое взаимодействие.

Большой энциклопедический политехнический словарь

взаимодействие частиц, обладающих электрич. зарядом или магнитным моментом, осуществляемое посредством электромагнитного поля.

Большая политехническая энциклопедия

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — один из четырёх видов фундаментального взаимодействия (наряду с гравитационным, слабым и сильным) частиц микромира, обусловленный наличием у них электрических зарядов или магнитных моментов и осуществляемый посредством соответствующего физ. поля (см. (13), (15)). По «силе» Э. в. занимает промежуточное положение между сильным и слабым взаимодействиями и является дальнодействующим. Оно играет фундаментальную роль в явлениях макромира: строение вещества, его агрегатное состояние, электрические, оптические и механические свойства определяются электромагнитными силами, действующими между атомными ядрами и электронами (электронными облаками) атомов и молекул этого вещества. гравитационное взаимодействие, сильное взаимодействие, слабое взаимодействие.

Русско-английский политехнический словарь

electromagnetic coupling

Dictionnaire technique russo-italien

interazione elettromagnetica

Естествознание. Энциклопедический словарь

фундам. взаимодействие, в к-ром участвуют частицы, имеющие электрич. заряд (или магн. момент). Переносчиком Э. в. между заряж. частицами является эл.-магн. поле или кванты поля фотоны. По "силе" Э.в. занимает промежуточное положение между сильным и слабым взаимодействиями и является дальнодействующим. Оно определяет взаимодействие между ядрами и электронами в атомах и молекулах, поэтому к Э. в. сводится действие большинства сил, проявляющихся в макроскопич. явлениях: сил упругости, трения, хим. связь и т. д. Э. в. приводит также к излучению эл.-магн. волн. В 1960-х гг. создана единая теория эл.-магн. и слабого взаимодействий (электрослабое взаимодействие).