CAPÍTULO 31: Física de Partículas As Forças Fundamentais na Natureza Mésons e o início da Física de Partículas Classificação das Partículas Quarks

Documentos relacionados
Partículas Elementares

Léptons e Quarks: os constituintes básicos de todo o Universo

Física de Partículas

Questionário de Revisão do Capítulo 1

Física de Partículas

Física de Partículas. Interações Fundamentais. Classificação das Partículas. Modelos Teóricos. Bósons de Higgs. Detectores de Partículas

Química Básica: Profa. Alessandra Barone

Física Moderna II Aula 25

FNC Física Moderna 2 Aula 26

Força Elétrica. Sabendo que o valor de m 1 é de 30 g e que a aceleraçăo da gravidade local é de 10 m/s 2, determine a massa m 2

Descoberta do Núcleo

Extensivo Física C V. 1

Interações fundamentais da natureza

Interna'onal Masterclasses

FACULDADES OSWALDO CRUZ ESCOLA SUPERIOR DE QUIMICA

Os fundamentos da Física Volume 3 1. Resumo do capítulo

Resoluções dos testes propostos

Introdução Altas Energias

O Modelo Padrão da Física de Partículas

FNC Física Moderna 2 Aula 26

Resoluções dos exercícios propostos

INTRODUÇÃO A FÍSCA DE PARTÍCULAS ELEMENTARES Autores: Michele Soares Silva 1 ; Edison Tadeu Franco 2 1

Descoberta do Núcleo

Exercícios propostos

Física Moderna II Aula 16

Química Básica: Átomo. Profa. Alessandra Barone

Extensivo Física C V. 1

Aula 14. Partículas, e o início do Universo...

III Corpos rígidos e sistemas equivalentes de forças

O que é o desbalanço de Matéria e Anti-matéria no Universo? Ignacio Bediaga Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

Física IV. Escola Politécnica FAP a AVALIAÇÃO 26 de novembro de 2002

Sumário. núcleons propriedades dos núcleos modelos nucleares energia de ligação

Átomo nosso de cada dia: os átomos de núcleos estáveis e os de núcleos instáveis. Profa. Kátia Aquino

Partículas e Núcleos. Curso: Física Nuclear e de Partículas

Força elétrica e campo elétrico Prof. Caio

O trabalho realizado pela força elétrica corresponde a energia recebida pelo elétron. 15 4

Física IV Poli Engenharia Elétrica: 20ª Aula (04/11/2014)

CADERNO DE QUESTÕES (2) 2 ANO 40 questões

A teoria de quase tudo. Gláuber Carvalho Dorsch

interação forte (no interior dos núcleos) não depende das massas nem das cargas elétricas

Introdução Este texto procura dar, através da

Física IV para Engenharia Elétrica. 2º Semestre de Instituto de Física - Universidade de São Paulo

Partículas: a dança da matéria e dos campos

DIFERENÇA DE POTENCIAL. d figura 1

FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA NO ENSINO MÉDIO: ELABORAÇÃO

Capítulo 5 - Aplicações das leis de Newton. Hoje reconhecemos 4 forças da natureza. São elas (em ordem crescente de

FGE Eletricidade I

O ÂTOMO TIPOS DE RADIAÇÕES. TIPOS DE RADIAÇÕES As radiações podem ser classificadas da seguinte forma: Quanto à composição

Trabalho de uma carga elétrica 2017

Do que o Mundo é Feito? Por que tantas coisas neste mundo compartilham as mesmas características?

INTRODUÇÃO À FÍSICA DE PARTÍCULAS.

RESOLUÇÃO COMECE DO BÁSICO - FÍSICA

FÍSICA. Resposta: 80. Justificativa: As equações horárias são: x A = ½ a A t 2 e x B = ½ a B t 2. No encontro x A = x B.

Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias Disciplina de Física e Química A 10ºAno

Capítulo IX Interações Fundamentais

Do que é constituída a Matéria?

GênesedasPartículasElementaresedosNúcleosAtômicos

As constantes acima são determinadas experimentalmente: b1 = 14 MeV b2 = 13 MeV. A Z b5 par par -33,5MeV impar 0 par impar 33,5MeV

Introdução à Física de Partículas

Universidade de São Paulo Instituto de Física. Física Moderna II. Profa. Márcia de Almeida Rizzutto 2 o Semestre de Física Moderna 2 Aula 24

O NÚCLEO ATÔMICO. 4 ª Aula. 1-O Núcleo e Sua Estrutura 2 - Isótopos 3 - Unidade de Massa Atômica 4 - Energia de Ligação 5 - Estabilidade Nuclear

Mecânica Quântica Aplicada. Professor: Philippe W. Courteille. Átomos Exóticos: Muonio

Carga, massa e spin do núcleo

Partículas e Campos. Panoramas da Física

O bóson de Higgs e a massa das coisas

Física Quântica. Aula 11: Spin do Elétron, Princípio de Exclusão de Pauli. Pieter Westera

Neste trabalho de tese, apresentamos o estudo do decaimento D + K S π π + π + (e seu conjugado de carga D K S π + π π implícito ao longo deste

Aluno(a): Nº. Professor: Fabrízio Gentil Série: 3 o ano Disciplina: Física Eletrização, Força e Campo elétrico. Pré Universitário Uni-Anhanguera

Instituto de Física USP. Física V - Aula 16. Professora: Mazé Bechara

Resoluções dos testes propostos

Lista de Exercícios de Cálculo 3 Segunda Semana - 01/2016

Teoria de Cordas e Supercordas. Henrique Boschi Filho Instituto de Física UFRJ

ELETRIZAÇÃO E FORÇA DE COULOMB

Módulo V Força e Campo Elétrico

Aula 21 Física Nuclear

Universidade Federal do Paraná Setor de Ciências Exatas Departamento de Física. Referências bibliográficas: H S T.

Átomos e Moléculas. Ligações moleculares. Energia do ion. A molécula de hidrogênio H 2

Átomos. Retrospectiva do átomo de hidrogênio Estrutura eletrônica do átomo neutro Estrutura nuclear do átomo RMN

Efeitos nucleares no modelo LLM de pártons virtuais

SUPER FÍSICA (aula 4)

Física das Radiações & Radioatividade. Tecnologia em Medicina Nuclear Prof. Leonardo

Aula 01 Quarks, léptons e o Big-bang

Exercícios da 9 a aula

Figura 1: Fotos dos cogumelos formados após a explosão das bombas nucleares Little Boy (à esquerda Hiroshima) e Fat Man (à direita Nagasaki).

Capítulo I Introdução

Interação Radiação-Matéria p/ Física de Partículas. Thiago Tomei IFT-UNESP Março 2009

Física C Intensivo V. 1

Física IV Poli Engenharia Elétrica: 4ª Aula (14/08/2014)

Física Nuclear: Radioatividade

Física Nuclear: Radioatividade

Cap. 10. Interiores Estelares. Fontes de energia. Transporte de energia: radiação. AGA 0293, Astro?sica Estelar Jorge Meléndez

O COMEÇO DO UNIVERSO. O BIG-BANG Parte II

Física Moderna II - FNC376

Cap. 42 Física Nuclear

Aprimorando os Conhecimentos de Eletricidade Lista 2 Processos de Eletrização III - Força Elétrica I

O Bóson de Brout- Englert-Higgs

3. (Mackenzie 2015) Uma esfera metálica A, eletrizada com carga elétrica igual a 20,0 μc,

CURSO APOIO FÍSICA RESOLUÇÃO 20 /

Transcrição:

CAPÍTULO 31: Física e Partículas As Forças Funamentais na Natureza Pósitrons e outras anti-partículas Mésons e o início a Física e Partículas Classificação as Partículas Leis e Conservação Partículas Estranhas e Estranheza Criano partículas e meino suas proprieaes Quarks Quarks Colorios O Moelo Parão Lista e exercícios sugeria Capítulo 30: Exs.:, 4, 6, 10, 13, 37, 38, 40, 44, 45, 50, 53

EXISTEM 4 FORÇAS FUNDAMENTAIS NA NATUREZA Força Nuclear Forte Força Eletromagnética Força Nuclear Fraca Força Gravitacional

EXISTEM 4 FORÇAS FUNDAMENTAIS NA NATUREZA Força Gravitacional É uma Força e longo alcance cujo efeito sobre as partículas elementares é esprezível (cresce com a massa os corpos interagino). É a Força responsável por manter planetas e galáxias unios. Sua intensiae é a orem e 10 39 a Força Nuclear Forte. GM1M F ; one r F força (N) M massa (Kg) r istância (m) G constante gravitacional 6.6759 10 11 Nm Kg

EXISTEM 4 FORÇAS FUNDAMENTAIS NA NATUREZA Força Eletromagnética É a Força ue liga os átomos e moléculas para formar a matéria comum. A Força eletromagnética tem ~1% a intensiae a Força Nuclear Forte e iminui e intensiae com o inverso o uarao a separação entre as partículas interagentes. k1 F r Lei e Coulomb

k1 F ; one r F força (N) carga elétrica (C) r istância (m) k constante eletrostática 8.987551787 10 9 Nm C GM1M F ; one r F força (N) M massa (Kg) r istância (m) G constante gravitacional 6.6759 10 11 Nm Kg

EXISTEM 4 FORÇAS FUNDAMENTAIS NA NATUREZA Força Nuclear Forte É a Força entre QUARKS A Força entre os nucleons ue mantêm o núcleo ligao é um efeito resiual a Força Nuclear Forte (Força Nuclear).

Prótons e nêutrons, são os maiores componentes a massa a matéria orinária e são compostos por uarks. Prótons e Nêutrons são constituíos por uma combinação e 3 uarks Prótons são constituíos e ois uarks tipo u (up) carga positiva e um uark tipo (own) carga negativa Nêutrons são constituíos por ois uarks tipo (own) carga negativa e um uark tipo u (up) carga positiva. Qualuer partícula subatômica formaa por uarks ue permanecem unios evio à interação nuclear forte é enominaa háron.

Consierano o próton com carga positiva igual a uma uniae e carga e o nêutron com carga igual a zero (uniaes e carga). Seno um próton formao por ois uarks tipo u (up), com carga positiva, e um uark tipo (own), com carga negativa, e ue um nêutron é formao por ois uarks tipo (own), com carga negativa, e um uark tipo u (up) com carga positiva. Qual eve ser a carga os uarks u e para ue a carga o próton seja e 1 uniae e a carga o nêutron e 0 uniaes e carga?

u u u u u u u (1) 1 em Substituino 0 1 0 1 1 (1) 1 + + + + + + + + u u u u 3 3 1 Seno 3 1 1 3 1 (1) 1 + + +

EXISTEM 4 FORÇAS FUNDAMENTAIS NA NATUREZA Força Nuclear Forte É a Força entre QUARKS (uarks formam os hárons) Os uarks estão entre as partículas elementares, ou seja, são os constituintes básicos e outras partículas (como os prótons e os nêutrons) e portanto a matéria em geral. 1 Os uarks possuem uma carga elétrica fracionária ± ; 3 ± 3 spin ½ e iferentes meias e massa (energia) e forma a termos seis tipos classificaos: 6 sabores

Consierano a tabela abaixo, etermine a carga os anti-uarks: u,, c, s, t, b 6 sabores

Consierano a tabela abaixo, etermine a carga os anti-uarks: b t s c u,,,,, 3 ) ( 3 1 ) ( 3 ) ( + c u 3 1 ) ( 3 ) ( 3 1 ) ( 3 + + b t s 6 sabores

EXISTEM 4 FORÇAS FUNDAMENTAIS NA NATUREZA Força Nuclear Forte É a Força entre QUARKS (uarks formam os hárons) A Força entre os nucleons ue mantêm o núcleo ligao é um efeito resiual a Força Nuclear Forte. Sua intensiae é consierável e ominaria toas as outras forças a natureza se o seu raio e ação não fosse tão limitao (a orem e graneza os núcleos atômicos, 1 3 fm) Isto explica porue no núcleo, ois prótons, com a mesma carga positiva Q, não são violentamente separaos pela força eletromagnética: a interação forte é muito mais poerosa e é exercia entre toos os pares e nucleons: próton-próton nêutron-nêutron e próton-nêutron

Estabiliae Nuclear Componente repulsiva evio à força e Coulomb ausência a componente repulsiva ~iguais a curtas istâncias Largo alcance omínio repulsivo Curto alcance omínio atrativo O nêutron não sente o potencial elétrico repulsivo (a) Energia potencial em função a istância e separação para o sistema nêutron-próton. (b) Energia potencial em função a istância e separação para o sistema próton-próton. A iferença nas uas curvas é evio à repulsão e Coulomb no caso a interação próton-próton.

EXISTEM 4 FORÇAS FUNDAMENTAIS NA NATUREZA Força Nuclear Fraca É uma Força e curto alcance (~ < 1fm) ue tene a prouzir instabiliae em certos núcleos. É a Força responsável pelo ecaimento beta. Sua intensiae é a orem e < 0.001% a Força Nuclear Forte. A partícula mais comum ue interage somente por meio a força fraca é o neutrino. A interação fraca é causaa pela emissão ou absorção e bósons (W e Z). NOVO CONCEITO

Na Física Moerna as interações entre as partículas são escritas em termos e um moelo estrutural ue envolve a troca e partículas e campos ou uanta. No caso a interação eletromagnética, as partículas e campo são os fótons.

Assim, a Força Eletromagnética é meiaa pelos fótons e os fótons são os uanta o campo eletromagnético. Da mesma forma, a força nuclear forte é meiaa por partículas e campo chamaas e glúons. Os glúons, assim como os fótons, não possuem massa, nem carga elétrica, mas transmitem e sofrem a interação nuclear forte. Glúons são bósons ue transportam a força nuclear forte. partículas elementares Glúons mantêm os uarks unios formano prótons e nêutrons A Força Fraca é meiaa por partículas chamaas bósons (W e Z). partículas elementares caracterizaas por um spin inteiro. E a Força Gravitacional é meiaa pelos uanta o campo gravitacional chamaos e grávitons (partícula teórica ue seria um bóson).

Glúons formaos por pares e cores 8 espécies A força nuclear (ou força forte resiual) é responsável pela interação entre um próton e um nêutron. Os círculos uplos peuenos e colorios são glúons (ue são bósons spin inteiro), ue mantêm a ligação entre prótons e nêutrons. Estes glúons também mantêm a combinação uarkantiuark chamaa e píon, e, assim, ajuam a transmitir uma parte resiual a força forte.

QUANDO NÚCLEOS coliem e a ensiae e energia as partículas prouzias é suficientemente elevaa, então um plasma uark-glúon poeria ser prouzio. Conições extremas e pressão e temperatura

Uma classificação para os tipos básicos e partículas elementares é iviia em: Bósons (meiaores): partículas elementares com spin inteiro Férmions: partículas elementares com spin fracionao No Moelo Parão se classificam os Férmions em ois tipos funamentais: QUARKS LÉPTONS 6 sabores No Moelo Parão a Física e Partículas os Férmions são consieraos os constituintes básicos a matéria, ue interacionam entre eles via bósons (meiaores elementares).

Uma classificação para os tipos básicos e partículas elementares é iviia em: Bósons: partículas elementares com spin inteiro Férmions: partículas elementares com spin fracionao No Moelo Parão se classificam os Férmions em ois tipos funamentais: QUARKS LÉPTONS No Moelo Parão a Física e Partículas os Férmions são consieraos os constituintes básicos a matéria, ue interagem via bósons.

Uma classificação para os tipos básicos e partículas elementares é iviia em: Bósons: partículas elementares com spin inteiro Férmions: partículas elementares com spin fracionao No Moelo Parão se classificam os Férmions em ois tipos funamentais: QUARKS formam as partículas o núcleo atômico, e interagem meiante a Força Nuclear Forte LÉPTONS entre eles estão os elétrons e outras partículas ue interagem basicamente meiante a interação a Força Fraca e eletromagnética (neste último caso, se as partículas são carregaas). TODOS os léptons têm spin ½ No Moelo Parão a Física e Partículas os férmions são consieraos os constituintes básicos a matéria, ue interacionam entre eles via bósons

As partículas compostas ue contêm um número par e férmions (partículas elementares e spin fracionao) chegam a comportar-se como bósons (partículas elementares) para valores e energia tais ue não se uebrem as ligações entre elas. Este é o caso os mésons Em Física e Partículas méson é um bóson (partícula elementar com spin inteiro [0,1]) ue respone à interação nuclear forte, isto é, um háron (efinio como uma composição e uarks mantios juntos pela força nuclear forte). Os mésons são partículas formaas por um uark e um anti-uark com carga elétrica igual a -1, 0, +1

Quais são os valores as cargas os seguintes mésons? Quais são a(s) possível(is) combinações (uark-antiuark) entre u e para formar caa um os mésons π+,π- e π0 (one +, - e 0 representam as possíveis cargas o méson (+1e, -1e, 0e).

Quais são os valores as cargas os seguintes mésons? π ( u) + ( ) ( c) + ( c ) 1 + 1 3 3 0 3 3 1 + 3 3 ( u) + ( s ) 1 Quais são a(s) possível(is) combinações (uark-antiuark) entre u e para formar caa um os mésons π+,π- e π0 (one +, - e 0 representam a carga o méson) + 0 u ; π u; π / uu

As partículas compostas e uarks ue interagem por meio a força nuclear forte são chamaas e hárons. Os hárons são iviios em uas classes epeneno o número e suas massas e spin: Mésons possuem spin nulo ou inteiro (0 ou 1) e uma massa entre o elétron e o próton (aí o nome «méson»). A maioria os mésons possuem massas nestes intervalos. Os mésons são formaos por um uark e um anti-uark. Os Bárions têm massas iguais ou superiores à massa o próton e seus spins têm sempre um valor fracionao: 1 ou 3 Assim prótons e nêutrons são bárions.

O próton tem uma única carga positiva +e e o elétron tem uma única carga negativa -e one: e 1.6 10 O nêutron não tem carga elétrica, ou seja, é eletricamente neutro. 19 C Como o nêutron não tem carga, não interage eletricamente com outras partículas e é ifícil e ser etectao (e é altamente ionizante). Repulsão Força e Coulomb Próton : 1.676 10 Nêutron :1.6750 10 Elétron : 9.109 10 7 31 7 Kg u 1.00776 Kg Kg u u 1.008665 5.486 10 4 938,8MeV/c 939,57MeV/c 0.511MeV/c

Originalmente, foi previsto por Hieki Yukawa ue os mésons eram os portaores a força ue une o próton ao nêutron. O píon foi o primeiro méson autêntico a ser escoberto. O píon, portaor a força nuclear forte, aparece em três varieaes + 0 corresponeno aos 3 estaos e carga: π, π, π As partículas π+ e π- têm massas iguais a A partículaπ0 tem massa inferior e igual a Os píons têm spin zero π µ µ 139MeV 135MeV um uark "up" e outro uark "anti-own" compõe oπ + ; um uark "own" e outro "anti-up" compõe oπ, sua antipartícula. a combinação "up-antiup" e "own-antiown" constitui oπ 0, O méson π ± tem uma massa e 139,6 MeV/c e uma via méia e,6 10 8 segunos. A esintegração principal é em um muon e um neutrino: e + ν + ν + ν c c

As partículas compostas ue contêm um número par e férmions (partículas elementares e spin fracionao) chegam a comportar-se como bósons (partículas elementares) para valores e energia tais ue não se uebrem as ligações entre elas. Este é o caso os mésons Em Física e Partículas méson é um bóson (partícula elementar com spin inteiro [0,1]) ue respone à interação nuclear forte, isto é, um háron (efinio como uma composição e uarks mantios juntos pela força nuclear forte). Os mésons são partículas formaas por um uark e um anti-uark com carga elétrica igual a -1, 0, +1

Na Física Moerna as interações entre as partículas são escritas em termos e um moelo estrutural ue envolve a troca e partículas e campos ou uanta. No caso a interação eletromagnética, as partículas e campo são os fótons. Este iagrama e Feynman representa a interação eletromagnética (a expressão força resultaría mais familiar) entre ois elétrons meiaa pelo intercâmbio e fótons virtuais.

Na interação elétron-elétron, o fóton ue transfere energia e momento e um elétron para outro é chamao e fóton virtual, pois esaparece urante a interação sem ser etectao. Os fótons virtuais não violam a Lei e Conservação e energia pois, pelo princípio a incerteza, têm um tempo e via muito curto. Pelo Princípio a Incerteza t E h E h t h E Para um tempo muito peueno ( t) a incerteza na energia o sistema composto pelos ois elétrons e pelo fóton é maior ue a energia o fóton. ou t

Consierano um píon fazeno a meiação a força nuclear entre um próton e um nêutron como no moelo e Yukawa. A energia e repouso ER necessária para criar um píon e massa mπ é aa pela euação e Einstein: E R m c A simples existência o píon tene a violar a lei e conservação a energia se a partícula existisse por um tempo maior o ue E R One t é o tempo necessário para o píon transferir-se e um núcleon para outro. t h h Portanto: ER mπ c Como o píon não poe eslocar-se mais rápio o ue a velociae a luz, existe uma istância máxima ue ele poe percorrer ue é c assim: h hc c t t m c Estimativa a π energia o píon t c m π π c t h

Consierano a atuação a força nuclear em istâncias a orem o fermi (fm). Utilizano este valor na euação abaixo, estime a energia o píon. h c t t m c π c m c π hc h 1.055 10 34 J s 8 c 3.00 10 m/ s 1 fm 10 15 m

O alcance a força nuclear é a orem e Utilizano este valor para na euação: 10 15 m 1fm c t h m π c ( 34 )( 8 1.055 10 J s 3.00 10 m/ s) ( 15 1 10 m) hc 11 mπ c 1.6 10 J 100MeV Esta é a mesma orem e graneza as massas os píons. Seção 31.3 Mésons e o Início a Física e Partículas Exercício 5: Um os meiaores a interação fraca é o bóson Z0 com massa igual a: 93GeV / c. Utilize esta informação para encontrar a orem e graneza o alcance a força e interação fraca. c t hc 4π E

Seção 31.3 Mésons e o Início a Física e Partículas Exercício 5: Um os meiaores a interação fraca é o bóson Z0 com massa igual a: 93GeV / c. Utilize esta informação para encontrar a orem e graneza o alcance a força e interação fraca. A criação e um bóson virtual Z E 93 10 t c t h E 10 hc 4π E 18 m 9 ev 34 0 e não poe urar mais ue : ( 9 93 10 ev ) representa uma flutuação e energia : e mover - se por uma istância maior ue c t (6.66 10 4π J s)(3.0 10 8 m/ s) 1eV 1.6 10 19 J 1.06 10 18 m