Презентация на тему "Фундаментальные взаимодействия"

Презентация: Фундаментальные взаимодействия
Включить эффекты
1 из 29
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4.5
2 оценки

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Скачать презентацию (0.86 Мб). Тема: "Фундаментальные взаимодействия". Предмет: физика. 29 слайдов. Добавлена в 2016 году. Средняя оценка: 4.5 балла из 5.

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    29
  • Слова
    физика
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: Фундаментальные взаимодействия
    Слайд 1

    Фундаментальные взаимодействия Выполнила Студентка 554 гр. Бойнова Екатерина 2007 год pptcloud.ru

  • Слайд 2

    Фундаментальные взаимодействия -различные, не сводящиеся друг к другу типы взаимодействия элементарных частиц и составленных из них тел.

  • Слайд 3

    Элементарные частицы:     1. Лептоны– элементарные частицы, не участвующие в сильном взаимодействии (электроны, нейтрино, мюон).     2. Адроны- частицы участвующие в сильных, электромагнитных и слабых взаимодействиях. Сегодня известно свыше сотни адронов(протоны, нейтроны).              3. Калибровочные бозоны- частицы переносящие взаимодействие между фундаментальными фермионами (кварками и лептонами).

  • Слайд 4

    Основные характеристики частиц: -)Масса частицы, m. ( от 0 (фотон) до 90 ГэВ (Z-бозон));-) Время жизни;-)Спин;-)Электрический заряд.

  • Слайд 5

    Фундаментальныевзаимодействия:-)гравитационное;-)электромагнитное;-)слабое;-)сильное.

  • Слайд 6

    Гравитационное взаимодействие:Первое лабораторное наблюдение гравитационного притяжения между двумя телами было проведено в 1774 г. шотландецем Невилом Маскелином и в 1797 г. Генри Кавендишом.

  • Слайд 7
  • Слайд 8

    Ньютоновская теория всемирного тяготения.

  • Слайд 9

    Квантовая гравитация

  • Слайд 10

    Слабое взаимодействие: Если в процессе взаимодействия участвует элементарная частица, называемая нейтрино (или антинейтрино), то данное взаимодействие является слабым.

  • Слайд 11

    Слабое взаимодействие:1054 г. – Сверхновая звезда;1896 г. - Анри Беккерель открыл радиоактивность;Эрнест Резерфорд - радиоактивные атомы испускают частицы: альфа и бета.

  • Слайд 12

    Типичный пример слабого взаимодействия - это бета-распад нейтрона

  • Слайд 13
  • Слайд 14

    Условное обозначение слабого взаимодействия:

  • Слайд 15

    Электромагнитное взаимодействие:

    XVIII—XIX вв. – Б. Франклин, М. Фарадей. Д. Томсон - существование электрона. Конец XVI в. - Гильберт - природа магнетизма. 50-е г. XIX в. - Максвелл, объединил электричество и магнетизм в единую теорию электромагнетизма.

  • Слайд 16
  • Слайд 17

    Квантовое электромагнитное взаимодействие между зарядами

  • Слайд 18

    Сильное взаимодействие:(1973 г.)

    Оно занимает первое место по силе и является источником огромной энергии.

  • Слайд 19
  • Слайд 20

    Условное изображение сильного взаимодействия:

  • Слайд 21

    Фундаментальные взаимодействия:

  • Слайд 22

    Рычажные весы:

  • Слайд 23

    Создание единой теории фундаментальных взаимодействий

    1863 г. – Максвелл – теория электромагнетизма. 1915 г. – Эйнштейн – общая теория относительности. 1967 г. – Салам и Вайтберг – теория электрослабого взаимодействия. 1973 г. – теория сильного взаимодействия (квантовая хромодинамика).

  • Слайд 24

    Модели объединения:

    Великое объединение. Е >= 1015 ГэВ – единое взаимодействие Е

  • Слайд 25

    2.Суперобъединение:

    Теория струн; Теория бран; М-теория.

  • Слайд 26

    Теория струн.

    создатели – физики М.Грин и Д.Шварц. Струны представляют собой отрезки со свободными концами или соединенными в виде восьмерки. Их размеры - примерно 10 -33 см.

  • Слайд 27

    Каждая элементарная частица, согласно теории суперструн, состоит из колеблющегося и тонкого (бесконечно тонкого) волокна, которое физики и назвали струной.

  • Слайд 28

    На сегодняшний день у теории суперструн есть следующие теоретические достижения:- она открыла путь к построению теории гравитации; - она позволила объединение в единой математической структуре всех четырех фундаментальных взаимодействий и показала, что это разные проявления одного и того же физического принципа;- она дала возможность разрешить большинство парадоксов, возникающих при конструировании квантовых моделей черных дыр;- она дала новый взгляд на происхождение Вселенной и теорию Большого Взрыва.Однако, все не так просто. Уравнения теории суперструн дают правильные решения только при одном условии - если наше пространство является 11-мерным!

  • Слайд 29

    Литература:

    И. Л. Бухбиндер /Фундаментальные взаимодействия/Соросовский образовательный журнал, N 5, 1997 г. Стр. 66-73. Окунь Л.Б. /Физика элементарных частиц./ М.: Наука, 1984. И. Л. Бухбиндер/Теория струн и объединение фундаментальных взаимодействий/Соросовский образовательный журнал №3, 1999г.

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке