高能物理学(high-energy physics),又称
粒子物理学或基本粒子物理学,是
物理学的一个分支学科,研究比
原子核更深层次的微观世界中物质的结构性质,和在很高的能量下,这些物质相互转化的现象,以及产生这些现象的原因和规律。它是一门基础
学科,是当代物理学发展的前沿之一。粒子物理学是以实验为基础,而又基于实验和理论密切结合发展的。
发展历史
原子概念
原子论是元素派学说中最简明、最具科学性的一种理论形态。英国自然科学史家丹皮尔认为,原子论在科学上“要比它以前或以后的任何学说都更接近于现代观点”。原子论的创始人是爱利亚人(一说阿布德拉人)留基波,他是
德谟克利特的老师。古代学者在论及原子论时,通常是把他们俩人的学说混在一起的。由于留基波生平不详,且其学说也为德谟克利特发展和完善,因此德谟克利特被公认为原子论的主要代表。
德谟克利特认为,万物的本原或根本元素是“原子”和“虚空”。“原子”在希腊文中是“不可分”的意思。德谟克利特用这一概念来指称构成具体事物的最基本的物质微粒。原子的根本特性是“充满和坚实”,即原子内部没有空隙,是坚固的、不可入的,因而是不可分的。德谟克利特认为,原子是永恒的、不生不灭的;原子在数量上是无限的;原子处在不断的运动状态中,它的惟一的运动形式是“振动”;原子的体积微小,是眼睛看不见的,即不能为感官所知觉,只能通过理性才能认识。
证实原子
1897年,
汤姆逊在实验中发现了电子,1911年
卢瑟福由
α粒子大角度弹性散射实验,又证实了带正电的
原子核的存在。这样,就从实验上证明了原子的存在,以及原子是由电子和原子核构成的理论。
1932年,
查德威克在用α粒子轰击核的实验中发现了中子。随即人们认识到原子核是由质子和中子构成的,从而得到了一个所有的物质都是由基本的
结构单元——
质子、
中子和电子构成的统一的世界图像。
基本粒子
就在这个时候开始形成了现代的基本粒子概念。1905年,
爱因斯坦提出电磁场的基本结构单元是
光子,1922年被康普顿等人的实验所证实,因而光子被认为是一种“基本粒子”。1931年,泡利又从理论上假设存在一种没有静止质量的粒子——
中微子(严格地讲是
反中微子,中微子的存在是1956年由
莱因斯和科恩在实验上证实的)。
相对论量子力学预言,电子、质子、中子、中微子都有质量和它们相同的
反粒子。第一个反粒子——正电子是1932年,安德森利用放在强磁场中的
云室记录宇宙线粒子时发现的,50年代中期以后陆续发现了其他粒子的反粒子。
相互作用
随着
原子核物理学的发展,发现除了已知的
引力相互作用和
电磁相互作用之外,还存在两种新的相互作用——
强相互作用和
弱相互作用。
1934年,
汤川秀树为解释核子之间的强作用
短程力,基于同电磁作用的对比,提出这种力是由质子和(或)中子之间交换一种具有质量的基本粒子——
介子引起的。1936年,安德森和尼德迈耶在实验上确认了一种新粒子,其质量是电子质量的207倍,这就是后来被称为
μ子的粒子。μ子是不稳定的粒子,它衰变成电子、一个中微子和一个
反中微子,平均寿命为百万分之二秒。
对称理论
汤川最初提出的介子的电荷是正的或负的。1938年,凯默基于实验上发现的
核力的电荷无关性的事实,发展了稍早些时候出现的同位旋的概念,建立了核力的对称性理论。
1947年,孔韦尔西等人用计数器
统计方法发现μ子并没有强作用。1947年鲍威尔等人在宇宙线中利用
核乳胶的方法发现了真正具有强相互作用的
介子,其后,在加速器上也证实了这种介子的存在。
更多发现
从此以后人类认识到的
基本粒子的数目越来越多。就在1947年,罗彻斯特和巴特勒在宇宙线实验中发现v粒子(即K介子),这就是后来被称为
奇异粒子的一系列新粒子发现的开始。由于它们独特的性质,一种新的
量子数——奇异数的概念被引进到粒子物理中。在这些奇异粒子中,有质量比质子轻的奇异
介子,有质量比质子重的各种
超子。在地球上的通常条件下,它们并不存在,在当时的情况下,只有借助从太空飞来的高能量宇宙线才能产生。
这些发现了的基本粒子,加上理论上预言其存在,但尚未得到实验证实的
引力场量子——
引力子,按相互作用的性质,可分成引力子、
光子、
轻子和
强子四类。为了克服宇宙线流太弱这个限制,从50年代初开始建造能量越来越高、流强越来越大的
粒子加速器。实验上也相继出现了新的强有力的探测手段,如大型
气泡室、火花室、
多丝正比室等,开始了新粒子的大发现时期。
粒子分类
到了60年代头几年,实验上观察到的基本粒子的数目已经增加到比当年
元素周期表出现时发现的化学元素的数目还要多,而且发现的势头也越来越强。1961年,由盖耳-曼及奈曼类比化学元素周期表提出了,用
强相互作用的对称性来对
强子进行分类的。
八重法分类不但给出了当时已经发现的强子在其中的位置,还准确地预言了一些新的粒子,如1964年用气泡室实验发现的
Ω粒子。八重法很好地说明
粒子的自旋、
宇称、电荷、
奇异数以及质量等静态性质的规律性。
在此阶段中,证实了不单电子,所有的粒子,都有它的
反粒子(有的粒子的反粒子就是它自身)。其中第一个带电的反
超子是由中国的王淦昌等在1959年发现的。此外,还发现了为数众多的寿命极短经强作用衰变的粒子——
共振态。
建立体系
基本粒子大量发现,使人们怀疑这些基本粒子的基本性。基本粒子的概念,面临一个突变。
20世纪40年代到60年代,对微观世界理性认识的最大进展是量子力学的建立。经过一代物理学家的努力,量子力学能很好地解释原子结构、
原子光谱的规律性、化学元素的性质、
光的吸收及辐射等等现象,特别是当它同狭义相对论结合而建立相对论性量子力学以后,它已经成为微观世界在原子、分子层次上的一个基本理论。
但是,量子力学还有几个方面的不足:它不能反映场的
粒子性;不能描述粒子的产生和湮没的过程;它有
负能量的解,这导致物理概念上的困难。量子场论是由狄喇克、约旦、维格纳、海森伯和泡利等人在相对论量子力学的基础上,通过场的
量子化的途径发展出来的,它很好地解决了这三个问题。
库什和福里1947年发现的
电子反常磁矩,和由兰姆等发现的
氢原子能级的分裂,只有通过量子电动力学的
重正化理论才能得到正确的解释。今天,量子电动力学已经经受了许多实验上的验证,成为
电磁相互作用的基本理论。
并非所有的
基本粒子都是“基本”的想法,最早是在1949年由费密和杨振宁提出的。他们认为,
介子不是基本的,基本的是
核子,而介子只是由核子和反核子构成的结合态。1955年,坂田昌一扩充了费密和杨振宁的模型提出了
强子是由核子、
超子和它们的
反粒子构成的模型。
夸克命名
1961年,在实验上发现了不少
共振态。1964年,已发现的
基本粒子(包括共振态)的种类增加到上百种,因而使得盖耳-曼和兹韦克提出,产生
对称性的基础就是构成所有
强子的构造单元,它们一共有三种,并命名为夸克。
20世纪60年代以来,在宇宙线中、加速器上以及在岩石中,都进行了对
夸克的实验找寻,但迄今还没有被确证为成功的报道。在60年代和70年代,有更多的能量更高、性能更好的加速器建成。虽然在这些加速器上没有找到夸克。但却得到了间接的,但是更有力地说明夸克存在的证据。
与强子的数目急剧增加的情况相反,自从1962年利用大型火花室,在实验上证实了两类
中微子之后,长时间内已知的
轻子就只有四种,但是到了1975年情况有了改变,这一年佩尔等在正负电子对撞实验中发现了一个新的轻子,它带正电或带负电,达质子的两倍,所以又叫
重轻子。与它相应,普遍相信应有另一种中微子存在,但是尚未得到实验上的证实。
夸克理论提出不久,就有人认识到
强子的
强相互作用和
弱相互作用的研究应建立在夸克的基础上,同时还要充分考虑强子的结构特性和各种过程中的运动学特点,才能正确地解释强子的寿命、宽度、
形状因子、截面等动态性质。1965年,中国发展的强子结构的
层子模型,就是这个方向的首批研究之一。层子的命名,是为了强调物质结构的无限层次而作出的。在比强子更深一层次上的层子,就是夸克。近20年来,粒子物理实验和理论发展的主流,一直沿着这个方向,在
弱作用方面,已有了突破性的进展,在
强作用方面,也有重大的进展。
最早的弱相互作用理论,是费密为了解释中子衰变现象在1934年提出来的。弱作用中
宇称不守恒的发现,给弱作用理论的研究带来很大的动力。随后不久便确立了描述弱作用的流在
洛伦兹变换下应当具有的形式,而且适用于所有的弱作用过程,被称为
普适费密型弱相互作用理论。
统一理论
1961年,
格拉肖提出
电磁相互作用和弱相互作用的统一理论。这个理论的基础,是杨振宁和密耳斯在1954年提出的非阿贝耳规范场论。但是在这个理论里,这些粒子是否具有静止质量、理论上如何
重正化等问题,没有得到解答。
1967~1968年,温伯格、萨拉姆阐明了作为规范场粒子是可以有静止质量的,还算出这些静止质量同弱作用耦合
常数以及
电磁作用耦合常数的关系。这个理论中很重要的一点是预言弱中性流的存在,而当时实验上并没有观察到弱中性流的现象。由于没有实验的支持,所以当时这个模型并末引起人们的重视。
1973年,美国费密实验室和
欧洲核子中心在实验上相继发现了弱中性流,之后,人们才开始对此模型重视起来。在1983年,鲁比亚
实验组等在高能质子—
反质子对撞的实验中发现的特性同理论上期待的完全相符规范粒子,这给予
电弱统一理论以极大的支持,从而使它有可能成为
弱相互作用的基本理论。
发展现状
粒子物理已经深入到比
强子更深一层次的物质的性质的研究。更高能量加速器的建造,无疑将为粒子物理实验研究提供更有力的手段,有利于产生更多的新粒子,以弄清夸克的种类和
轻子的种类,它们的性质,以及它们的可能的内部结构。
弱电相互作用统一理论日前取得的成功,特别是弱规范粒子的发现,加强了人们对定域
规范场理论作为相互作用的基本理论的信念,也为今后以高能轻子作为探针探讨强子的内部结构、夸克及
胶子的性质以及强作用的性质提供了可靠的分析手段。在今后一个时期,
强相互作用将是粒子物理研究的一个重点。
把
电磁作用、弱作用和
强作用统一起来的
大统一理论,近年来引起相当大的注意。但即使在最简单的模型中,也包含近20个
无量纲的参数。这表明这种理论还包含着大量的现象性的成分,只是一个十分初步的尝试。它还要走相当长的一段路,才能成为一个有效的理论。
另外从发展趋势来看,粒子物理学的进展肯定会在宇宙演化的研究中起推进作用,这个方面的研究也将会是一个十分活跃的领域。
很重要的是,物理学是一门以实验为基础的科学,
粒子物理学也不例外。因此培养物理学人才将是意义深远的。(例如:丁肇中热心培养中国高能物理学人才,经常回国选拔年青科学工作者去他所领导的小组工作;并受聘为
中国科学院高能物理研究所学术委员会委员。)