положительный
K-мезон
(масса 967 масс электрона) распадается за
10
Все усложнения, происходящие в теории вследствие изменения числа частиц,
никоим образом не сказываются на справедливости законов сохранения
импульса и энергии. К счастью, продукты реакции и частицы, вступающие
в реакции, вместе с их энергиями и импульсами, могут быть определены
и исследованы независимо от того, является ли упругой или неупругой
реакция, которая только что произошла с ними или которая должна
вскоре произойти. Каждая частица всегда несёт с собой свой 4-вектор
энергии-импульса. При этом она не знает о том, предстоит ли ей
испытать упругое или неупругое столкновение. Она неизбежно должна
всегда располагать всей бухгалтерией, необходимой для возможного
Что можно сказать теперь о подтверждении законов сохранения импульса и
энергии в неупругих процессах данными наблюдений? Импульс и энергия
были определены таким образом, чтобы они сохранялись при простейших
упругих столкновениях. Поэтому уже невозможно изменить их определения
с тем, чтобы привести в соответствие с более широким кругом процессов
столкновения. Значит, либо измеренные в любых экспериментах изменения
импульса и энергии равны нулю, и тогда законы сохранения импульса и
энергии образуют фундаментальный принцип, либо изменение импульса и
энергии
Анализ экспериментов по проверке законов сохранения и обсуждение нашего опыта в их истолковании см. в упражнениях 90—100.
Энергия, высвобождающаяся при сгорании угля или газа, при взрыве динамита, представляется нам в масштабах повседневного опыта громадной. Однако, если перевести её величину на язык эквивалентной массы, мы обнаруживаем, что перешедшая в энергию часть массы не составляет и 10 от полной величины массы покоя (см., например, упражнение 63), а такое изменение массы слишком мало для того, чтобы его можно было обнаружить с помощью приборов, которыми мы сейчас располагаем. Поэтому в поисках той области, где было бы возможно досконально проверить законы сохранения, мы вынуждены обращаться к миру физики элементарных частиц и к миру ядерной физики.
Таблица 11.
Сколько проверок геометрии Эвклида и геометрии Лоренца производится каждый год?
42 000
геодезистов (согласно статистическим данным США за 1963 г.), каждый из которых производит по 20 съёмок в год, определяя при каждой по
n
вершин ограничивающего многоугольника, измеряя внутренний угол при каждой вершине, складывая углы и сравнивая полученную сумму с величиной (
n-2
)
·180°
, предсказываемой эвклидовой геометрией
50 ускорителей элементарных частиц (ориентировочно), дающих частицы с энергией выше 100
, каждый из которых работает по 100 дней в году и каждый регистрирует по 200 столкновений в день, в которых должны были бы чувствоваться отклонения от релятивистских законов сохранения
:
800 000
проверок в год, каждая с относительной точностью
1·10
или выше
:
1 000 000
проверок в год, каждая с относительной точностью
1·10
или выше