©hoo$e ЛÄнgიAge©///₾ÄngიAge® Ekohomei©Å TÅLKiNg ი.ბ.м.ლ.
Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова "Тяжелый" электрон и судьба ВселеннойРоманов В.В., Томс К.С. Москва 2002г. Часто приходится слышать о том, что наша Вселенная обладает
очень точно "подогнанным" друг к другу набором фундаментальных констант -
например константы взаимодействий, скорость света, массы частиц. Иногда, такие
рассуждения приводят к выводам о "божественном вмешательстве" в развитие нашего
мира. Однако ничто не мешает нам считать, что Вселенных рождалось и умирало
бесконечное множество - с самыми различными комбинациями начальных параметров,
пока не появилась наша, а вместе с ней, через некоторое время, и мы. 1. Начало эволюции Вселенной и лептонная эра Мы не будем подробно останавливаться на этапах развития
Вселенной до момента времени t = 10-10 с, когда разрушается Великое
Объединение, и частицы приобретают массы. Начиная 10-10 с и до 10-6
с средняя температура еще слишком высока для существования адронов и все
вещество существует в виде излучения и кварков. С 10-6 с начинается
т.н. адронная эра эволюции Вселенной, когда кварки начинают образовывать
связанные состояния - адроны и антиадроны. Во время адронной эры также
происходят процессы рождения -квантами
пар частица-античастица и аннигиляции этих пар. Адронная эра продолжается до 10-4
с, когда энергия -квантов
становится недостаточной для рождения самого легкого из адронов - -мезона. T = 1010t-1/2. Время t здесь выражается в секундах, а температура Т - в Кельвинах.
Постоянная имеет величину
порядка единицы и зависит от состояния вещества и излучения.
В условиях термодинамического равновесия, которое
наблюдалось в течение лептонной эры, можно рассматривать вероятность образования
электрон-позитронной пары как вероятность образования системы с энергией E,
равной энергии покоя пары (в нашем случае E=3 МэВ). W(E) = Aexp(-E/kT) Пусть n1 = Am1c 2/kT1 - число лептонов в случае "нормального" электрона (m1 = 0.5 МэВ, T1 = 1010 К), а n2 = Am2c 2/kT2 - соответственно число лептонов для "тяжелого" электрона (m1 = 1.5 МэВ, T1 = 3*1010 К). Видно, что n1 = n2 и, таким образом "утяжеление" электрона не повлечет за собой существенного уменьшения числа нуклонов к концу лептонной эры. 2. После лептонной эры. Первичный нуклеосинтез.Итак, с окончанием лептонной эры прекращается образование электрон-позитронных пар и Вселенная становится прозрачной для излучения. В числе прочего, это означает, что отношение числа нейтронов к числу протонов n=(Nn/Np) становится фиксированным. Это соотношение описывается формулой: n = exp{-(mn -m p)c2/kT} В нашей Вселенной n приблизительно равно 1/5, тогда как при температуре
окончания лептонной эры Т=3*1010 К n = 3/5. Как мы увидим дальше,
это окажет существенное влияние на первичный нуклеосинтез.
n + p d + , реакция идет за счет сильного взаимодействия p + p + e- d + n, реакция идет за счет слабого взаимодействия
d + n
3H +
Распространенность гелия определяется формулой Y(He) = 2*n/(1+n) и при обычном соотношении между нейтронами и протонами будет равна 0,25. В нашем же случае - Y = 0,75 v то есть распространенность гелия существенно выше. Это, а также повышенная температура сделает возможным первичный нуклеосинтез более тяжелых элементов. 4H + 3H 7Li + Образование 12С, 16O, 20Ne, 24Mg, 32Si происходит с помощью e-захвата. 3. Нестабильность водорода. По-видимому, самым интересным эффектом в нашем рассмотрении станет распад атома водорода - основного "строительного материала" Вселенной. Действительно, в случае me=1,5 МэВ для атома водорода выполнится условие e-захвата: p + e-n + , процесс идет за счет слабого взаимодействия 4. Стабильность нейтрона.Другим интересным эффектом станет стабильность нейтрона. Как известно, нейтрон в свободном состоянии распадается по каналу: n p + e- + Разность масс протона и нейтрона (данные Particle Date Group, 2000г.) составляет 1.20933318¦0.0000005 МэВ - то есть меньше массы нашего "тяжелого" электрона и нейтрон становится стабильной частицей. На космологическом уровне это будет означать появление огромного количества нейтронного вещества - нейтронных звезд, планет. 5. Дальнейшая эволюция. Плотность вещества, звездообразование и отсутствие водорода во Вселенной. Этап первичного нуклеосинтеза заканчивается, когда падение
плотности и остывание вещества Вселенной делают невозможным преодоление
кулоновского барьера между взаимодействующими ядрами и нуклонами. При средней
энергии E = kT =1 эВ начинается образование атомов. Классический (боровский)
радиус атома водорода в случае в нашем случае становится меньше в 3 раза.
(Боровский радиус стационарной орбиты p + p d + e+ + e + Q, где Q = 0.42567 МэВ - выделяющаяся энергия. p + p + e- d + e Это дает дополнительный источник дейтерия для первой реакции. 6. Образование тяжелых ядер.Кратко остановимся на процессах синтеза ядер тяжелее 58Fe, то есть тех, которые не могут образовываться в процессе звездной эволюции. Образование таких ядер происходит с помощью медленного захвата нейтронов. Увеличение массы электрона приведет к появлению новых стабильных элементов и изотопов, которые ранее были -радиоактивными. Например, 99Tc станет стабильным, у многих других элементов увеличится время жизни. 7. Увеличение массы электрона в нашей Вселенной.В заключение, рассмотрим вариант, когда масса электрона неожиданно возрастет в уже существующей Вселенной. По-видимому, это приведет к катастрофическим последствиям для нашего мира. Разумеется, останутся в силе все эффекты, которые мы рассматривали выше - нестабильность водорода, уменьшение радиусов атомов и увеличение плотности вещества. Из "явно наблюдаемых" эффектов отметим быстрый распад воды - молекула H2O связана ковалентными связями, очень слабыми (порядка 5 эВ на связь) по сравнению со слабым взаимодействием. Для человеческого организма, состоящего на 70% из воды это будет иметь самые печальные последствия Список литературы:
|