НАНОТЕХНОЛОГИИ И СЕНСОРЫАмериканские ученые создали новый вид имплантируемого сенсора для мониторинга содержания глюкозы в крови. Устройство вводится под кожу и фиксирует изменения в составе крови в режиме реального времени. Далее... |
векторный ток
ВЕКТОРНЫЙ ТОК -
квантовый оператор, входящий в гамильтониан слабого взаимодействия. Преобразуется
как 4-вектор при собственных Лоренца преобразованиях .При инверсии системы
отсчета пространственные компоненты В. т. меняют знак, а временная компонента
не меняется. В гамильтониан теории электрослабого взаимодействия входят два В. т.- заряженный и нейтральный. Заряженный В. т. меняет на единицу
суммарный электрич. заряд частиц, между к-рыми он вызывает переходы (напр.,
). Нейтральный
В. т. вызывает переходы, в к-рых суммарный электрич. заряд частиц не меняется
(напр., ). Заряженный
и нейтральный
В. т. имеют вид:
Здесь x=(x0,
x) - пространственно-временная координата, -
Дирака матрицы,
и l(х)- поля
нейтрино и заряж. лептона
, q (х) - поле кварка (q - u, с, t, d, s , b),-Вайнберга
угол, матрица
Кобаяси- Маскава, характеризующая смешивание d, s, b кварков в слабом
взаимодействии, а
эл--магн. ток (eq - электрич. заряд кварка; черта над оператором поля означает дираковское
сопряжение; см. Дирака поле ).Первый член в (1) представляет собой заряж.
лептонный В. т., второй - заряж. кварковый (адронный) В. т. Если учесть только
наиб. лёгкие и-и d-кварки, то в этом случае заряж. адронный В.
т. приобретает вид:
Здесь
, -Паули матрицы в пространстве изотопич. спина, -Кабиббо
угол. Ток -даёт
вклад в матричные элементы таких слабых процессов, в к-рых не меняется странность: ,
и др. Если пренебречь малой разностью масс и- и d-кварков (что
отвечает точной изотопической инвариантности сильного взаимодействия),
то р (х)является изотопич. дублетом, а заряж. ток
преобразуется как "плюс-компонента" изотопич. вектора и, подобно
эл--магн. току, сохраняется. Соответственно формфакторы
связаны с эл--магн. формфакторами (см. Векторного тока сохранение ).В
выражения для вероятностей большинства слабых процессов матричный элемент В.
т. входит в сумме с матричным элементом аксиального тока. Однако в матричные
элементы таких процессов, как
, даёт вклад только заряж. адронный В. т. Изучение первого процесса позволило
подтвердить гипотезу сохранения векторного тока.
Лит.: Бернстейн Дж., Элементарные
частицы и их токи, пер. с англ., M., 1970; Биленький С. M., Лекции по физике
нейтринных и лептон-нуклонных процессов, M., 1981. С. M. Биленъкий.