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然而,电磁力在原子和分子的小尺度下起主要作用。
在带负电的电子和带正电的核中的质子之间的电磁力使得电子围绕着原子的核公转,正如同引力使得地球围绕着太阳公转一样。
人们将电磁吸引力描绘成是由于交换大量称作光子的无质量的自旋为1的虚粒子引起的。
重复一下,这里交换的光子是虚粒子。
但是,电子从一个允许轨道转变到另一个离核更近的允许轨道时,释放能量并且发射出实光子——如果其波长适当,则作为可见光可被肉眼观察到,或可用诸如照相底版的光子探测器观察到。
同样,如果一个光子和原子相碰撞,可将电子从离核较近的允许轨道移动到较远的轨道。
这样光子的能量被消耗掉,它也就被吸收了。
第三种力称为弱核力。
它负责放射性现象,并只作用于自旋为12的所有物质粒子,而对诸如光子、引力子等自旋为0、1或2的粒子不起作用。
直到1967年伦敦帝国学院的阿伯达斯·萨拉姆和哈佛的史蒂芬·温伯格提出了弱作用和电磁作用的统一理论后,弱作用才被很好地理解。
此举在物理学界所引起的震动,可与大约100年前麦克斯韦统一电学和磁学相提并论。
他们提出,除了光子,还存在其他3个自旋为1的被统称作重矢量玻色子的粒子,它们携带弱力。
它们称作W+(W正)、W-(W负)和Z(Z零),每一个都具有大约100吉电子伏的质量(1吉电子伏为10亿电子伏)。
温伯格-萨拉姆理论展现了称作对称自发破缺的性质。
这意味着,在低能量下一些看起来完全不同的粒子,事实上发现都只是同一种粒子处于不同的状态。
所有这些粒子在高能量下都有相似的行为。
这个效应和轮赌盘上的轮赌球的行为相类似。
在高能量下(当这轮子转得很快时),这球的行为基本上只有一个方式——即不断地滚动着。
但是随着轮子变慢下来,球的能量减小,最终球就陷到轮子上的37个槽中的一个里去。
换言之,在低能下球可以存在于37种不同的状态。
如果由于某种原因,我们只能在低能下观察球,我们就会以为存在37种不同类型的球!
在温伯格·萨拉姆理论中,当能量远远超过100吉电子伏时,这3种新粒子和光子都以相似的方式行为。
但是,大部分正常情况下粒子能量要比这低,粒子之间的对称被破坏了。
W+、W-和Z。
得到了大的质量,使之携带的力变成非常短程。
萨拉姆和温伯格提出此理论时,很少人相信他们,因为加速器还未强大到将粒子加速到产生实的W+、W-和Z粒子所需的100吉电子伏的能量。
但在此后的十几年里,在较低能量下这个理论的其他预言和实验符合得这样好,使他们和也在哈佛的谢尔登·格拉肖一起获得1979年的诺贝尔物理学奖。
格拉肖提出过一个类似的统一电磁和弱作用的理论。
由于1983年在CERN(欧洲核子研究中心)发现了具有被正确预言的质量和其他性质的光子的3个有质量的伴侣,使得诺贝尔委员会避免了犯错误的难堪。
领导几百名物理学家作出此发现的卡罗·鲁比亚和开发了被使用的反物质储藏系统的CERN工程师西蒙·范德·米尔分享了1984年的诺贝尔奖。
(除非你已经是巅峰人物,当今要在实验物理学上留下痕迹极其困难!
)第四种力是强核力。
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