Жанр: Электронное издание
Глава 8.
Концепция атомизма и элементарные частицы
Представление о неделимых мельчайших частицах
материи, возникшее еще в глубокой древности,
сопровождало развитие воззрений на природу на
протяжении всей их истории. Впервые понятие об атоме как
последней и неделимой частице тела возникло в античной Греции
в рамках натурфилософского учения школы ЛевкиппаДемокрит
а, согласно которому в мире существуют только атомы,
которые движутся в пустоте. Различные комбинации атомов
образуют самые разнообразные видимые тела. Конечно,
эта гипотеза не основывалась на каких-либо эмпирических
данных и была лишь гениальной догадкой, но тем не менее она
определила на многое столетия вперед все дальнейшее развитие
естествознания. И хотя сейчас мы знаем, что атом вовсе
не является последней и неделимой частицей материи и имеет
сложное строение, все же тенденция к поиску последних элемент
арных частиц, из которых построено все мироздание, продолж
ает существовать в новых формах атомистической концепции.
Эта концепция, как уже отмечалось выше, несомненно обл
адает огромными возможностями для объяснения свойств
сложных теп и систем с помощью свойств более простых элементов
и частиц. Однако такое объяснение достигается, как
легко заметить, посредством редукции, т. е сведения сложного
к простому, и поэтому трудно согласиться с идеей, что все многообр
азие сложного и качественно разнообразного мира может
быть сведено к немногим свойствам небольшого числа
простых, элементарных частиц.
В этой главе мы рассмотрим концепцию атомизма в широкой
исторческой перспективе, начиная от строения атома и
кончая элементарными частицами.
8.1. Революция в естествознании и возникновение учения о строении атома
Гипотеза об атомах как неделимых частицах веществ
а была возрождена в естествознании и прежде всего в
физике и химии для объяснения таких эмпирических
законов, как законы Бойля - Мариотта и Гей-Люссака
для идеальных газов, теплового расширения тел и различных
химических законов. В самом деле, закон Бойля
- Мариотта утверждает, что объем газа обратно пропорцион
ален его давлению, но не объясняет почему.
Аналогично этому при нагревании тела его размеры
увеличиваются, но эмпирический закон теплового расширения
не объясняет причину такого расширения.
Очевидно, что для такого объяснения необходимо
выйти за рамки наблюдаемых зависимостей, которые
выражаются в эмпирических законах, и обратиться к
теоретическим гипотезам и законам. В отличие от эмпирических
законов они содержат понятия и величины,
относящиеся к ненаблюдаемым объектам. Именно такими
объектами являются атомы, а также образованные
из них молекулы. С помощью атомов и молекул в кинетической
теории вещества убедительно объясняются все
перечисленные и другие известные эмпирические законы.
Действительно, чтобы ответить на вопрос: почему
объем газа увеличивается вдвое, когда его давление
уменьшается на столько же, мы представляем себе газ,
состоящий из огромного числа атомов или молекул,
движущихся беспорядочно в разных направлениях и с
разной скоростью. Непосредственно наблюдаемое и измеряемое
уменьшение давление газа мы истолковываем
как увеличение свободного пробега составляющих его
атомов и молекул, вследствие чего возрастает объем,
занимаемый газом. Аналогично этому расширение тел
при нагревании объясняют возрастанием средней скорости
движущихся молекул.
Таким образом, свойства наблюдаемых нами тел и
законов их поведения мы объясняем с помощью простых
свойств невидимых атомов и молекул. При этом
свойства более сложных образований, какими являются
молекулы, объясняются также с помощью атомов, так
что атомы оказываются последними, далее неразложимыми
частицами вещества, а точнее, химических элементов.
Поэтому атом в химии обычно определяют как
наименьшую часть или единицу химического элемента.
Объяснения, при которых свойства сложных веществ
или тел пытаются свести к свойствам более простых их
элементов или составных частей, называют редукционистскими.
Такой способ анализа способствовал большому
прогрессу в развитии естествознания. С его помощью
удалось объяснить не только свойства многочисленных
тел и явлений, но и эмпирических законов, которые
управляют ими.
Однако попытка сведения всех многообразных и сложных
свойств и закономерностей тел и явлений окружающего
мира к более простым вряд ли могла считаться успешной,
хотя бы потому, что на каждом уровне познания
раскрывались новые границы и находились новые неделимые
последние частицы материи. Вплоть до конца прошлого
века такой частицей считался атом, но крупнейшие
открытия в физике привели к отказу от такой точки зрения.
Среди этих открытий следует отметить, во-первых,
обнаружение явлений естественной радиоактивности таких
химических элементов, как радий и уран. Оказалось, что
эти элементы в естественных условиях испускают специфические
радиоактивные лучи и в результате превращаются
в другие химические элементы, а в конечном итоге - в
свинец. Именно так истолковали радиоактивные превращения
английские физики Эрнест Резерфорд (1871-1937)
и Фредерик Содди (1877-1956). Отсюда непосредственно
следовало, что атомы вовсе не являются неизменными,
1W
неделимыми и последними кирпичиками мироздания.
Вскоре после радиоактивности была открыта мельчайшая
частица электричества - электрон. В 1913 г. Э. Резерфорд,
исследуя рассеяние а-частиц атомами тяжелых элементов,
показал, что основная часть массы атома сосредоточена в
его центральной части - ядре, так как вазли от него (х-частицы
проходят беспрепятственно. Основываясь на этих эксперимент
ах, он предложил планетарную модель атома, согл
асно которой вокруг массивного ядра вращаются по своим
орбитам отрицательно заряженные электроны.
Впоследствии эта модель была значительно модифициров
ана известным датским физиком Нильсом Бором
(1885-1962) и другими учеными. Оказалось, что электроны
не могут вращаться по любым орбитам, а только
по стационарным, ибо в противном случае они бы непрерывно
излучали энергию и упали бы на ядро, и атом
самопроизвольно разрушился. Ничего подобного, однако,
не наблюдается, так как атомы являются весьма устойчивыми
образованиями. Все эти и связанные с ними
революционные открытия невозможно было понять и
объяснить с точки зрения старой, классической физики,
и поэтому в первое время немало ученых считали, что
они не только подрывают материалистический взгляд на
природу, но и отрицают объективное содержание физической
науки. Если прежние понятия и принципы этой
науки меняются, то, следовательно, в них не содержится
никакой истины. Так восприняли новые открытия в физике
некоторые ученые. Соответственно одна часть ученых
стала рассматривать научные истины просто как
условные соглашения, принимаемые в целях обобщения
эмпирического материала, другая - как полезные инструменты
для предсказаний, третья - как средства для
"экономии мышления".
Таким образом, из относительности научных истин,
из того, что они неполно, не целиком верно, а лишь
приблизительно отражают свойства и закономерности
природы, был сделан совершенно ошибочный вывод,
что они вообще не являются объективными истинами,
т. е. знание, содержащееся в них, не зависит от человек
а. Все это породило кризис в физике в конце XIXн
ачале XX вв., выход из которого следовало искать в
переходе от старых понятий и принципов классической
физики, оказавшихся неадекватными для изучения
свойств материи на атомном уровне, к новым понятиям
и теориям, которые бы верно отражали эти свойства и
закономерности.
Такой новой фундаментальной теорией, как мы видели,
стала квантовая механика, которая ввела совершенно
неизвестные для классической физики принципы дуализм
а волны и частицы, неопределенности (неточности)
и дополнительности, а вместо универсальных законов
прежней физики стала широко применять статистические
законы и вероятностные методы исследования.
8.2. Дальнейшее развитие концепции атомизма
После того, когда физики установили, что атом не
является последним кирпичиком мироздания и сам он
построен из более простых, элементарных частиц, идея
поиска таких частиц заняла главное место в их исследов
аниях. По-прежнему мысль физиков была устремлена
на то, чтобы свести все многообразие сложных свойств
тел и явлений природы к простым свойствам небольшого
числа первичных, фундаментальных частиц, которые
впоследствии были названы элементарными. В
строгом смысле слова такие частицы не должны содерж
ать в себе какие-либо другие элементы. Однако в
обычном употреблении физики называют элементарными
такие частицы, которые не являются атомами или
атомными ядрами, за исключением протона и нейтрона.
Наиболее известными элементарными частицами являются
электрон, фотон, пи-мезоны, мюоны, тяжелые лептоны
и нейтрино. Позже были открыты частицы с весьма
экзотическими названиями: странные частицы, мезоны со
скрытым "очарованием "."очарованные "частицы, ипсилион -
частицы, разнообразные резонансные частицы и многие
другие. Общее их число превышает 350. Поэтому вряд
ли все такие частицы можно назвать подлинно элеменМ2
тарными, не содержащими других элементов. Это убеждение
усиливается в связи с гипотезой о существовании
кварков, из которых, по предположению, построены все
известные элементарные частицы.
По-видимому, все частицы, которые в настоящее
время считаются элементарными, являются специфическими
формами существования материи, которые не
объединены в ядра и атомы, вследствие чего их часто
называют субъядерными частицами.
Исторически электрон был первой элементарной
частицей, открытой еще в конце прошлого века известным
английским физиком Дж. Дж. Томсоном (18561940).
В 1919 г. Э. Резерфорд, бомбардируя атомы (хч
астицами, открыл протоны. В начале века был открыт
фотон, в1932г. такая необычная частица, как лишенный
заряда нейтрон, спустя четыре года - первая антич
астица - позитрон, которая по массе равна электрону,
но обладает положительным зарядом. В дальнейшем
при исследовании космических лучей были обнаружены
многие другие элементарные частицы, в частности
мюоны и различные типы мезонов.
С начала 50-х годов основным средством открытия и
исследования элементарных частиц стали ускорители
заряженных частиц. С их помощью удалось открыть такие
античастицы, как антипротон и антинейтрон. С
того времени физики стали выдвигать гипотезы о существов
ании антивещественного и даже антиматериального
мира. В 1970 и 1980-е годы поток открытий новых
элементарных частиц усилился, и ученые заговорили
даже о семействах элементарных частиц, которые назвали
"странными","очарованными" и "красивыми".
Одна из характерных особенностей элементарных
частиц состоит в том, что они имеют крайне незначительные
массы и размеры. Масса большинства из них -
порядка массы протона, т.е. 1,6 * 10`-24 г, а размеры
порядка 10`-16 см. Другое их свойство заключается в
способности рождаться и уничтожаться, т. е. испускаться
и поглощаться при взаимодействии с другими частиц
ами. Мы уже приводили пример превращения пары
электрон и позитрон в два фотона:
е\- + e\+ :"2гамма.
Подобные же взаимопревращения происходят и с
другими элементарными частицами, поэтому термин
"аннигиляция", означающий буквально исчезновение
или превращение в ничто, не совсем подходит для хар
актеристики взаимопревращения элементарных частиц.
По интенсивности, с которой происходят
взаимодействия между элементарными частицами, их делят
на сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное.
Сил"мое взаимодействие является наиболее интенсивным
и именно оно обусловливает связь между протон
ами и нейтронами в атомных ядрах.
Электромагнитное взаимодействие менее интенсивно
по своему характеру и определяет специфику связи
между электронами и ядрами в атоме, а также между
атомами в молекуле.
Слабое взаимодействие - наименее интенсивно, оно
вызывает медленно протекающре процессы с элемент
арными частицами, в частности распад так назыв
аемых квазичастиц.
Гравитационное взаимодействие происходит на чрезвыч
айно коротких расстояниях и вследствие крайней
малости масс частиц дает весьма малые эффекты,
но его сила значительно возрастает при взаимодействии
болыних масс.
Приведенная классификация взаимодействий имеет
относительный характер, так как существенно зависит
от энергии частиц. Во всяком случае она относится
лишь к взаимодействию частиц, обладающих не слишком
большой энергией.
По типу взаимодействия,в котором участвуют
элементарные частицы, все они, за исключением
фотона, могут быть отнесены к двум группам.
К первой относятся адроны, для которых характерно
наличие сильного взаимодействия, но они могут участвов
ать также в электромагнитном и слабом взаимодействиях.
Ко второй группе принадлежат лептоны, участвующие
только в электромагнитном и слабом взаимодействиях.
Помимо общих групповых характеристик, элемент
арные частицы обладают также специфическими, индивиду
альными признаками, которые характеризуются
их квантовыми числами. К ним относят массу частицы,
время ее жизни, спин и электрический заряд. По
массе частицы делятся на тяжелые, промежуточные
и легкие. По времени жизни различают стабильные,
квазистабильные и нестабильные частицы. К
стабильным частицам относят электрон, протон, фотон
и нейтрино. Квазистабильные частицы распадаются
вследствие электромагнитного и слабого взаимодействия.
Нестабильные частицы распадаются за счет сильного
взаимодействия. Спин характеризует собственный
момент количества движения частицы и измеряется целым
или полуцелым значением, кратным постоянной
Планка. Так, у протона и электрона он равен 1/2, а у
фотона 0. Электрические заряды элементарных частиц
являются кратными наименьшего заряда, присущего
электрону.
8.3. Кварковая модель адронов
Большое число элементарных частиц и в особенности
адронов уже в начале 1950-х годов побудило физиков
заняться поиском закономерностей в распределении
их масс и других квантовых чисел. Эти поиски привели
американского физика М. Гелл-Мана (р. 1929) к гипотезе,
что все адроны являются комбинациями кварков.
По современным представлениям кварки - гипотетические
материальные объекты, из которых состоят
все адроны, т. е частицы, участвующие в сильном взаимодействии.
К ним относятся все мезоны и барионы, а
также многочисленные нестабильные (резонансные) элемент
арные частицы. Согласно новой гипотезе, мезоны
10 Рузавин Г.И. j45
состоят из кварка и антикварка, барионы (тяжелые частицы,
такие, как протон, нейтрон и им подобные) - из
трех кварков. Гипотеза кварков стала необходимой для
объяснения динамики различных процессов, в которых
участвуют адроны. Но хотя она теоретически необходим
а, никакого экспериментального подтверждения, несмотря
на многочисленные поиски с помощью ускорителей
высоких энергий, в космических лучах и окруж
ающей среде, их не было найдено. Это заставило физиков
предположить, что здесь мы встречаемся с принципи
ально новым явлением природы, которое называют
удержанием кварков. Однако это мнение не является
общепринятым и встречает различные возражения.
На пути создания непротиворечивой теории элемент
арных частиц возникает немало трудностей, связанных,
например, с получением бесконечно большого значения
для некоторых физических величин, неясностью механизм
а определения массы "истинных" элементарных
частиц и рядом других проблем. В последние годы наметил
ась тенденция преодоления этих трудностей путем
отказа от представления об элементарных частицах как
о точечных образованиях и признания их конечной
протяженности, а также принятия новой геометрии на
весьма малых расстояниях. По-видимому перспективным
является также учет влияния гравитации на таких
расстояниях. Новые пути исследования открываются
также включением гравитационного взаимодействия в
общую структуру взаимодействия элементарных частиц.
Атомистическая концепция опирается на представление
о дискретном строении материи, согласно которому
объяснение свойств физического тела можно в конечном
итоге свести к свойствам составляющих его
мельчайших частиц, которые на определенном этапе
познания считаются неделимыми. Исторически такими
частицами сначала признавались атомы, затем элемент
арные частицы, теперь кварки. Трудности, которые
возникают при таком подходе, с общей, мировоззренческой
точки зрения связаны, во-первых, с абсолютизацией
аспекта дискретности, неограниченной делимости
материи, во-вторых, с полной редукцией сложного к
простому, при которой не учитываются качественные
различия между ними.
Поэтому с философской точки зрения особенно интересными
представляются новые подходы к изучению
строения материи, которые основываются не на поиске
последних, неделимых и фундаментальных ее частиц, а
скорее на выявлении их внутренних связей для объяснения
целостных свойств других материальных образов
аний. Такая точка зрения высказывалась еще В. Гей-
зенбергом (1901-1976), но пока не получила дальней-
шего развития. По-видимому, на объединении концепций
атомизма и дискретности, с одной стороны, и непрерывности,
целостности и системного подхода - с
другой, следует ждать дальнейшего прогресса в познании
фундаментальных физических свойств материи. Во
всяком случае редукционистская тенденция, связанная с
попытками сведения свойств и закономерностей разнообр
азных сложных объектов и явлений к простым свой-
ствам составляющих их элементов, в настоящее время
наталкивается на серьезные трудности, преодоление которых
возможно путем поиска альтернативных путей
исследования.