种交换的整个效果是迫使两个粒子分开。当那个中介粒子从粒子
2回到粒子1时,上述过程又重复了一次,也再一次迫使两个粒
子分开。其净效应是两个粒子互相排斥,也就是说,它们都受到
一个斥力。
那么,引力是怎么回事呢?实际上是同样的机制在起作用,
不过,如果大家坚持要进行类比的话,这一次我们必须认为粒子
并不是射出子弹,而是扔出一个飞去来器。粒子1朝着背离粒子
2的方向射出中介粒子,从而经受到一次朝着粒子2的反冲;而
粒子2这时则从相反的方向接受到中介粒子,所以也被推向它的
同伴。
在两个电荷之间产生电作用力的场合下,中介粒子是光子、
由于一再交换光子,两个电荷或是互相排斥,或是互相吸引。
事情既然如此,我们就不禁要问:夸克之间的强相互作用力
是不是也可以用交换某种中介粒子来解释呢?答案是肯定的,夸
克也是通过交换一种叫做胶子的中介粒子而在强子中束缚在一起
(我想,我毋须再说明胶子这个名称的来源了吧)。胶子有8种
不同的类型。其所以如此,是因为在交换胶子的过程中,夸克要
保持它们的分数电荷和分数重子数,还要能够交换它们的色荷。
胶子在被第一个夸克射出时,带走了这个夸克原来的色荷,但是,
夸克是不能够没有颜色的,因此,在它失去原来的颜色的同时,
它就要带上第二个夸克的颜色。而那个胶子在到达第二个夸克时,
会把这个夸克原来的色荷抵消掉,同时把从第一个夸克带来的色
荷转交给它。这样,交换胶子的净效果是两个夸克交换了色荷。
要使这种转换能够发生,胶子就必须既带有某种色荷,又带
有与之互补的色荷。举例说,胶子Grb将带有色荷r和b,它
可以参加下面的转换过程:
Ur→Ub+Grb 接着是 Grb+Db→dr
这里有三种色荷和三种互补色荷,因此,色荷和互补色荷之间便
可以有3×3=9种不同的可能组合,这些组合分成一个八重态
和一个单态(大家应该还记得,前面在把介子归入SU(3)表
象时,我们已经介绍过八重态和单态。胶子的单态对应于rr-,
bb-和gg-等组合,由于它是色中性的,它不会同夸克发生
相互作用,因此我们便不再考虑它。这样便只剩下八重态,也就
是说,总共有8种胶子。
像光子一样,胶子是没有质量的;但是,和光子不同,光子
本身并不带有电荷,而胶子——正如我们刚刚指出的——却带有
色荷。因此,胶子不但能同夸克发生相互作用,而且在胶子自身
之间也是如此。这就引人注目地改变了它们所传递的作用力的特
性。电作用力会随着电荷问距离的增大而减弱(即反比于电荷间
距离的平方而减弱),而色力却始终具有相同的值,与距离无关
(除非色荷彼此靠得非常近,这时色力会变得几乎不再存在——
就像一条橡皮筋的两端靠在一起时它会变得疲软没劲那样)。因
此)当两个夸克靠在一起时,它们之间只有非常小的作用力,但
是,当距离增大时,这个力就会达到一个固定不变的值。
现在请大家记住这一点,跟着我回到为什么没有发现单独的
夸克这个问题上来。假定我们试图把两个夸克分开。由于它们之
间存在着固定的作用力,为了使它们的距离增大,就必须使用越
来越多的能量。最后,你会达到这样一个时刻,就是你为了拉断
那条把两个夸克连在一起的纽带所使用的能量,已经大到足以产
生一个夸克一反夸克对。这时所发生的事情是:那条纽带突然断
开了,并且产生了一对夸克和反夸克。在新产生的这对夸克和反
夸克中,那个反夸克立即与被拉出的夸克凑在一起,并组成一个
介子,而那个夸克却留在强子里取代了旧夸克的地位。这种情况
与你拿着一根磁铁试图把它的南、北极分开时所出现的局面非常
相似。在把磁铁分成两半时,新的南、北极产生了,留下的是两
根磁铁,你完全没有达到取得单独的磁极这个目标。同样,断开
夸克之间的纽带也不会产生单独的夸克。
我们曾经说过,质子和中子都是色中性的,并且在它们之间
存在着一种吸引力。正是这种力对抗着原子核中带正电的质子之
间的静电斥力,使原子核粘得很牢而不致散开。为了理解核子之
间怎么会出现这种强相互作用力,让我们回忆一下原子是怎样组
成复杂的分子的——尽管各个原子本身都是电中性的。这种作用
于各个原子之间的所谓范德瓦耳斯力之所以能够产生,是由于其
中每一个原子里的电子都发生重新排列,从而使它们受到属于其
他原子的原子核的局部吸引,这样就产生了一种能把各个原子结
合在一起的外部剩余力。与此相似,一个核子里的夸克也能够用
这种方式进行自我调整,从而产生了一种能够吸引邻近核子的组
成部分的外力——尽管每一个核子都不具有净色荷。因此我们知
道,作用于核子之间的强力也可以看作是组成它们的夸克之间的
更为基本的胶子力的“泄漏”。
这样一来,强作用力(或者说胶子力)便在自然界各种不同
的作用力之间占有一席之地。说到万有引力、电力和磁力,它们
都是长程力,因而能产生很容易观察到的宏观效果,这里只要提
出行星的轨道和无线电波的发射这两个例子就够了。但是,强作
用力却是短程力,它的作用距离只有10…15米, 也就是同原子核
的尺寸一般长。正是强力的这种短程性质,使得它要难以发现得
多。
现在我想再为大家介绍另一种力——弱相互作用力。其实,
就它的内禀强度而言,它并不比电力和磁力弱;它之所以显得弱,
是因为它的作用距离甚至比强力还要更短:只有10…17米。 不过,
虽然它的作用距离受到这样大的限制,它在自然界中却扮演着重
要的角色。我们可以举一条核反应链作为例子,这就是氢(H)
能够聚合变成氦(He),同时释放出能量。这些核反应发生在
太阳上,并且是太阳的能源。在下面几个反应中,第一个反应就
是由弱相互作用引起的:
p+p→2H+e++νe
2H+p→3He+γ
3He+3He→4He+p+p
式中γ是名叫γ射线的高能光子,2H是由一个质子和一个中子
组成的氘核,而νe是中微子。
弱力也是自由中子发生衰变的原因:
n→p+e-+νe-
式中νe-是反中微子。
顺便说一下,你们大概会觉得奇怪,这一切关于“作用力”
的议论,难道同粒子的相互转变有什么关系吗?也许我应该说明,
只要有粒子彼此产生影响(不管是以什么方式产生的),物理学
家们就总是把它说成“作用力”或“相互作用”所产生的结果。
这种说法不但适用于运动发生变化的场合(即我们日常想到有某
种力在起作用时),而且也适用于粒子改变其身份的场合。
前面我已经提到过,与强子不同,无论是电子还是中微子都
不感受强力的作用,这是因为它们都不带有色荷。中微子甚至也
不感受电力的作用——它不带任何电荷,中微子从来不同其他粒
子相互作用这个事实表明,我们必须考虑另一种类型的相互作用
——弱相互作用力。
我们说,e和νe是“电子型轻子”,它们的电子型轻子数
等于+1,其中每一种粒子分别有其反粒子e+和νe-,后者
的电子型轻子数等于-1。就像在强子的场合下重子数B必须守
恒那样,轻子数这个量子数在相互作用中也是守恒的,不信的话,
你们可以核对一下前面那几个反应式。在谈到弱相互作用力时,
由于e和νe具有相同的轻子数,它们之间并没有任何差异。
那么,我们为什么说它们是电子型轻子呢?原因在于,自然
界中还有μ子和μ子型中微子,以及τ子和τ子型中微子。这些
粒子各有它们那种类型的轻子数,后者在反应中也必须守恒。这
样一来,我们就可以想到,这些轻子组成了3种双重态。
夸克也组成双重态。正如我们先前所说,质子和中子组成一
种同位旋双重态(即同一种粒子——核子——的不同带电状态),
所以,组成p和n的u夸克和d夸克也组成一种双重态。其他夸
克也是这样:s和c组成一种双重态,t和b组成另一种。
事实上,在夸克的同位旋双重态与轻子的“弱同位旋”双重
态之间存在着一种联系:它们一起组成了3个代,如表2所示。
表2 夸克双重态和轻子双重态的3个代
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代 第一代 第二代 第三代 电荷
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夸克 u c t2/3
d s b …1/3
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轻子 e-μ-τ- …1
νeνμντ 0
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像强相互作用那样,在弱相互作用中,电荷、重子数和轻子
数这些量子数也总是守恒的。但是,与强相互作用不同,在弱相
互作用中,夸克的味不必守恒。因此,举例来说,中子(u,d,
d)衰变成质子(u,u,d),是因为中子的一个d夸克改变
了自己的味而变成稍稍轻一点的u夸克,同时发射出多余的能量。
对于带有t、b、c、s等夸克的强子来说,情况也是这样。这
些强子一旦在高能碰撞中产生,它们的t、b、c、s等夸克立
即转变成不同味的较轻夸克。例如,奇异粒子Λ0(s,u,d)
的衰变
Λ0→p+π-
就是由于它的s夸克转变成u夸克。这正是新产生的粒子不可能
长期存在的原因:它们一产生出来,便马上衰变成比较轻的粒子。
这也正是为什么组成我们这个世界的物质几乎全部由两种最轻的
夸克u和d加上电子构成的原因。
为了进一步认识弱相互作用力,我们得稍稍回顾一下前面所
走过的路。当我第一次谈到自然界中不同的作用力时,我是把电
力和磁力分开的。这确实是它们最初被观察到的情况——它们表
现为不同类型的力。19世纪60年代,正在奋力工作的天才麦克斯
韦把当时已知的全部电现象和磁现象收集在一起,并且认识到它
们全都可以用一种单一的力——电磁力——来加以解释。
但是,这种对不同的力进行统一的过程并没有就此停止。温
伯格(1967年)和萨拉姆(1968年)在格拉肖早期工作的基础上,
成功地建立了一个优美的理论,把电磁力和弱相互作用力看做是
一个单一的力——电弱力——的不同表现形式,从而把它们统一
起来。
要想能够做到这一点,就必须假定弱力像我们已经讨论过的
其他力一样,也是通过交换某种粒子来传递的。温伯格他们的理
论预言说,起这种作用的粒子有3种,即W+粒子、W-粒子和
Z0粒子。但是在当时,这3种粒子都还没有发现过。
1983年,由于成功地发现了这些粒子,上述理论被证明获得
了全胜。同其他新粒子一样,这3种粒子也是不稳定的,比方说,
它们会按照下面的方式衰变:、
W-→e-+νe或Z0→νe+νe-
Z0粒子的衰变特别有趣,它不仅能衰变成(νe+νe-),
而且还能衰变成(νμ+νμ-)、(ντ+ντ-),或除当
时已知的3种中微子以外,可能存在的其他类型的中微子-反中
微子对。Z0粒子的衰变渠道越多,它就会衰变得越快。这样一
来,Z0粒子的寿命就提供了一种灵敏有效的手段,可以确定究
竟会有多少种中微子-反中微子组合。对Z0粒子寿命的测量表
明,实际上只有3种中微子,也就是我们已经发现的那3种。由
此可以作出结论说,轻子的双重态也只有3种。
不仅如此,由于轻子双重态同夸克双重态组成3个代,我们
就有理由推论说,夸克双重态大概也只有3种。换句话说,夸克
的味只限于6种。这是非常重要的。夸克一直有一种令人困惑的
特点,那就是每一种新发现的夸克总要比其先行者更重一些,次
序是:u(5 MeV),d(10 MeV),s(180 MeV),c(1.6
GeV),b(4 GeV),t(180 GeV)。 较重的夸克意味着由它
构成的强子也会比较重,而强子越重,也就越难以产生。这就引
起了人们的关注:是不是可能还有一些未知的味,我们之所�