©hoo$e ЛÄнgიAge©///₾ÄngიAge® Ekohomei©Å TÅLKiNg ი.ბ.м.ლ.
14. Число поколений фундаментальных фермионовЭкспериментальное исследование Z-бозона имело особое значение в проверке Стандартной Модели и уточнении её параметров. Z-бозоны удобно генерировать в e+e--аннигиляции: e+ + e- → Z.
Энергия столкновения в
этом процессе контролируется со значительно большей точностью, чем в рождении
Z-бозона в столкновении
кварка и антикварка, входящих в состав протона и антипротона p-коллайдера. Наиболее
прецизионные данные о Z‑бозоне были получены на двух e+e--коллайдерах –
SLAC (СЛАК, США) и
LEP (ЦЕРН, Швейцария). Одним
из наиболее существенных результатов этих исследований было определение числа
лептонных поколений. Было показано, что существует только три поколения
фундаментальных фермионов. Г×τ ≈ ћ. Z-бозон, образовавшийся в результате процесса e+ + e- → Z, распадается одним из трех способов:
Каждый канал распада характеризуется своей шириной Гhadron, Гeμτ, Гneutrino. Полная ширина распада Z-бозона ГZ есть сумма парциальных ширин:
Эффективные сечения процессов e+e- → Z → адроны и e+e- → Z → eμτ определяются следующими соотношениями
Адронные каналы распада Z-бозона и его распада на пары заряженных лептонов можно измерить экспериментально. Поэтому величины Гhadron и Гeμτ известны из эксперимента. Нейтринный канал распада ненаблюдаем из-за малого сечения взаимодействия нейтрино с веществом детектора. Парциальная ширина ненаблюдаемых процессов, связанных с нейтрино, определяется вычитанием измеренных наблюдаемых парциальных ширин Гhadron и Гeμτ из полной ширины распада Z‑бозона ГZ, определенной из энергетической формы сечений σh(E) (14.2) и σeμτ(E) (14.3):
В соответствии со Стандартной Моделью заряженные лептоны всех поколений одинаково участвуют в слабых взаимодействиях. Поэтому лептоны e, μ, τ вносят одинаковый вклад Гν в парциальную ширину Гeμτ. Это свойство слабого взаимодействия подтверждено экспериментально и носит название eμτ-универсальность. В соответствии с этим можно записать
Нейтрино всех типов также должны одинаково взаимодействовать с Z-бозоном и вносить одинаковый вклад Гν в ширину его распада. Если ненаблюдаемые процессы связаны только с нейтрино, то должно выполняться соотношение
Стандартная Модель позволяет рассчитать величину Гν и из соотношения (14.6) найти Nν. Стандартная Модель позволяет рассчитать также все другие парциальные ширины распада Z‑бозона - Гhadron, Гeμτ = 3Гν и полную ширину распада Z‑бозона ГZ. Экспериментальные данные о Z-бозоне в сравнении с предсказаниями Стандартной Модели приведены в табл. 14.1. Из таблицы видно, что наблюдаемые характеристики Z-бозона хорошо описываются Стандартной Моделью, в частности, подтверждена еmt-универсальность слабого взаимодействия. Величина , рассчитанная в рамках Стандартной Модели в предположении трех типов нейтрино, практически полностью совпала с экспериментальным значением. Это доказывает, что в распаде Z-бозона участвует только три типа нейтрино. Таблица 14.1 Характеристики Z-бозона
На рис. 14.1
показано сечение реакции σh(E) (3.67) в интервале энергий e+e--столкновения 88–94 ГэВ.
Заключение о существовании трёх поколений фундаментальных фермионов согласуется с данными о количестве поколений фундаментальных фермионов, полученными независимо из анализа распространенности водорода и гелия во Вселенной. Так как число типов нейтрино вносит существенный вклад в плотность энергии и скорость остывания Вселенной после Большого взрыва, оно определяет соотношение между количеством нейтронов и протонов, образующихся в момент дозвездного нуклеосинтеза и, следовательно, соотношение между количеством ядер 4He и 1H, образующихся в первые минуты эволюции Вселенной. Наблюдаемое соотношение ядер 4He и водорода 1H, равное примерно 0.1, говорит о том, что число легких типов нейтрино может быть два или три и противоречит наличию четырех и более типов нейтрино. |