122 МАСШТАБИРОВАНИЕ
ВЕЩЕСТВА
превращается в массу, как гласит знаменитая формула Эйнштейна
E
=
mc
2
. И при этих столкновениях высвобождается столько энер-
гии, что могут родиться новые невиданные элементарные части-
цы, более тяжелые, чем все, что нам удавалось получить прежде.
При встрече протонов кварки и глюоны иногда сталкиваются
на высоких энергиях в очень ограниченном пространстве — при-
мерно как если бы сталкивались между собой набитые камешками
воздушные шарики. БАК сообщает частицам столь высокую энер-
гию, что в
случае удачи друг с другом сталкиваются отдельные
компоненты встречных протонов. В их числе, разумеется, те самые
два верхних и один нижний кварки, которые обеспечивают за-
ряд протона. При этом заметная часть энергии протона достается
и виртуальным частицам. Поэтому в БАКе в столкновении участву-
ют не только три кварка, отвечающие за заряд, но и виртуальное
«море» частиц.
Во время этого процесса — и именно здесь кроется ключ ко всей
физике элементарных частиц — количество и типы частиц могут
измениться. Полученные на БАКе результаты должны многое рас-
сказать нам о
самых маленьких расстояниях и размерах. Помимо
информации о возможных субструктурах, они должны раскрыть
перед нами новые аспекты физических процессов, существенные
на этих расстояниях. Энергии, достигаемые на БАКе, представ-
ляют собой последний, по крайней мере в обозримом будущем,
экспериментальный рубеж в
мире сверхмалых масштабов.
ТЕХНОЛОГИИ. ЧТО ДАЛЬШЕ?
Мы закончили вводное путешествие в мир малых расстояний,
доступных человеку при нынешнем уровне развития техноло-
гий. Однако границы исследовательских возможностей человека
не могут ограничивать природу реальности. Пусть сегодня кажет-
ся, что нам трудно придумать и изготовить технические средства,
позволяющие напрямую исследовать еще более мелкие размеры
и расстояния, мы все же можем попытаться сделать некоторые
выводы о структуре и взаимодействиях на них при помощи мате-
матических аргументов.
ВОЛШЕБНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ГЛУБЬ МАТЕРИИ 123
Мы признаем, что без экспериментальных данных невозмож-
но точно определить, что существует на тех невообразимо малых
масштабах, в
которых нам тоже очень хотелось бы разобраться.
Тем не менее даже в отсутствие измерений у нас остаются теоре-
тические рассуждения, способные направить наши усилия и под-
крепить догадки о том, как вещество и силы природы могут вести
себя на еще более мелких масштабах. Мы можем поискать на до-
ступных нам масштабах новые возможности — средства и спосо-
бы, которые помогли бы объяснить и соотнести между собой на-
блюдаемые явления, даже если их фундаментальные компоненты
недоступны для непосредственных наблюдений.
Мы пока еще не знаем, какие из
наших теоретических постро-
ений окажутся верными. Но даже без непосредственного экспери-
ментального доступа к самым маленьким расстояниям можно ска-
зать точно: то, что нам удалось наблюдать, серьезно ограничивает
спектр явлений, которые в принципе могут быть обнаружены —
ведь именно фундаментальная теория в итоге должна объяснить
все, что мы видим. А значит, экспериментальные результаты даже
на более крупных расстояниях ограничивают спектр возможно-
стей и заставляют нас рассуждать в
определенных, достаточно
конкретных направлениях.
Кое-кто даже предполагает, что между энергиями БАКа и еще
более высокими энергиями, действующими на еще более малень-
ких расстояниях, существует
пустыня,
то есть некий промежу-
ток, практически лишенный значимых расстояний или энергий.
Вероятно, подобные теории возникают от недостатка вообра-
жения или данных. Но многие ученые считают, что следующие
по-настоящему интересные открытия на сверхмалых масштабах
должны быть связаны с
унификацией
всех физических взаимодей-
ствий на малых расстояниях.
Эта концепция способна распалить воображение как ученых,
так и обычных людей. Согласно такому сценарию мир, который мы
видим вокруг, пока не раскрывает нам фундаментальную, очень
красивую и простую теорию, лежащую в основе всего на свете, ко-
торая охватывает все известные физические взаимодействия (или,
по крайней мере, все взаимодействия, кроме гравитации). С того
124 МАСШТАБИРОВАНИЕ
ВЕЩЕСТВА
самого момента, когда ученые впервые поняли, что сил в
природе
больше, чем одна, множество физиков посвятило свою жизнь по-
иску единой теории.
Одно из самых интересных рассуждений на эту тему предста-
вили Говард Джорджи и Шелдон Глэшоу в 1974 г. Они предполо-
жили, что, хотя мы наблюдаем при низких энергиях три негра-
витационных взаимодействия, в которых фигурируют различные
силы (электромагнитные, а также слабые и сильные ядерные),
при гораздо более высоких энергиях останется лишь одно вза-
имодействие, одна сила (рис. 19)*. Эта сила охватывает все три
известных типа взаимодействия (сильное, слабое и электромаг-
нитное). Данное теоретическое построение получило название
теории великого объединения (GUT — Grand Unifi ed Theory).
Достарыңызбен бөлісу: