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微中子:挑戰物理學「最大之謎」,一本書讀懂諾貝爾獎的研究

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中子
中子中子是一種電中性的粒子,具有略大於質子的質量。中子屬於重子類,由兩個下夸克、一個上夸克和用於在它們三者之間作用的膠子共同構成。夸克的靜質量只貢獻出大約1%質子質量,剩餘的質子質量主要源自於夸克的動能與綑綁夸克的膠子場的能量。絕大多數的原子核都由中子和質子組成。在原子核外,自由中子性質不穩定,平均壽命約為15分鐘。中子衰變時釋放一個電子和一個反微中子而成為質子。同樣的衰變過程在一些原子核中也存在。原子核中的中子和質子可以通過吸收和釋放π介子互相轉換。中子是由劍橋大學卡文迪許實驗室的英國物理學家詹姆斯·查德威克於1932年發現的。

以往曾經將中子列為基本粒子的一員。但現今在標準模型理論下,因為中子是由夸克組成,所以它是個複合粒子。

中子和其它常見的次原子粒子最大的分別在於中子因其下夸克和上夸克之電荷互相抵消,本身不帶電荷。另它穿透性強,無法直接進行觀察,也令它在核轉變中成為非常重要的媒介物。這兩項因素使得它在次原子粒子發展歷史的較後期才被發現。

雖然組成物質的原子在正常情況下不帶電荷,但原子比中子大十萬倍,是由帶負電的電子圍繞帶正電的原子核運行而形成的複雜系統。帶電粒子和電磁波都會在穿透物質時消耗能量,形式是將所穿透物質離子化。帶電粒子會因此而慢下來,電磁波則會被所穿透物質吸收。中子的情況截然不同,它只會在與原子核近距離接觸時受強交互作用或弱交互作用影響:結果一個自由中子在與原子核直接碰撞前不受任何外力影響。因為原子核太小,碰撞機會極少,因此自由中子會在一段極長的距離保持不變。

自由中子和原子核的碰撞是彈性碰撞,其遵循巨觀下兩小球彈性碰撞時的動量法則。當被碰撞的原子核很重時,原子核只會有很小的速度;但是,若是碰撞的對象是和中子質量差不多質子,則質子和中子會以幾乎相同的速度飛出。這類的碰撞將會因為製造出的離子而被偵測到。

中子的電中性讓它不僅很難偵測,也很難被控制。電中性使得我們無法以電磁場來加速、減速或是束縛中子。自由中子僅對磁場有很微弱的作用。真正能有效控制中子的只有核作用力。我們唯一能控制自由中子運動的方式只是放置原子核堆在它們的運動路徑上,讓中子和原子核碰撞藉以吸收之。這種以中子撞擊原子核的反應在核反應中扮演重要角色,也是核子武器運作的原理。自由中子則可由核衰變、核反應或高能反應等中子源產生。

物理學中有專門的中子學、中子物理學。
  維基百科

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活   評分:
圖書名稱:微中子:挑戰物理學「最大之謎」,一本書讀懂諾貝爾獎的研究

諾貝爾物理學獎獲獎主題──微中子震盪
日本怪咖物理學家用有趣的解說方式,帶讀者瞭解諾貝爾獎研究

◎中央研究院物理研究所 研究員兼副所長 王子敬 審訂
◎臺灣大學梁次震宇宙學與粒子天文物理學研究中心主任 陳丕燊 推薦

最微小的物質「基本粒子」──其中又以微中子最難捕捉。地球上的人類,大家每秒都會沐浴到600兆個微中子,但大部分都如同幽靈般穿透過去,完全沒有任何感覺。
充滿謎團的微中子,卻逐漸迫近融合人類構築起來的科學。


‧微中子一開始是被想像出來的!
‧鍊金術是可行的?
‧科幻小說中的反物質能製造出來?
‧鏡子照不出吸血鬼,是因為有「對稱性破缺」。
‧基本粒子的世界中也是有代溝!

2015年,梶田隆章教授與亞瑟.麥唐納獲頒諾貝爾物理獎。其獲獎理由是大氣微中子的研究中發現微中子振盪。
雖然當時有許多媒體盛大報導,卻只強調「發現微中子具有質量」這件事。

雖然微中子具有質量很重要,但到底只是附帶的結果,其本質在於「某微中子會隨著時間經過轉為其他微中子」,若未能理解「基本粒子的種類會隨著時間改變」的重要性,就無法明白這項研究的重要性。

本書聚焦於科普什麼是微中子,並詳細解說微中子震盪現象,深入講解梶田隆章教授的實驗。

◎日本AMAZON 4星好評推薦
‧用很多有趣的舉例來解講艱深的科學知識。
‧讀完本書後才瞭解諾貝爾物理學獎的研究。
‧連平時不太讀科學書的我也覺得很有趣,作者擅長用大家熟悉的東西來比喻物理學。

作者簡介:

多田將
1970年於日本大阪府出生。在京都大學理學研究所修完博士課程。曾任京都大學化學研究所兼任講師,現為高能加速器研究機構暨基本粒子原子核研究所準教授。著作有《基本粒子物理超入門》(東販)、《宇宙的起源》(Eastpress)、《跟著怪咖物理學家一起跳進黑洞!》《跟著怪咖物理學家一起闖入核子實驗室》(以上皆為聯經)。

審訂者簡介
王子敬
中央研究院物理研究所 研究員兼副所長

譯者簡介:

衛宮紘
清華大學原子科學院學士班畢。現為自由譯者。譯作有《上司完全使用手冊》(東販)、《超慢跑入門》(商周)、《男人懂了這些更成功》(潮客風)、《世界第一簡單電力系統》(世茂)……等。
賜教信箱:emiyahiro@hotmail.com.tw

章節試閱
規模浩大的微中子實驗
我叫做多田,請多多指教。

我目前任職於日本高能加速器研究機構的研究室,本部和我的辦公室位於茨城縣筑波市,但白天我會待在同樣位於茨城縣,距離75公里遠東海村的J-PARC實驗設施工作。
以下,我想要邊介紹該實驗設施進行的實驗,邊講解本次的演講主題微中子這個基本粒子,談談它究竟是什麼東西。

J-PARC是個複合設施,能夠同時進行複數實驗,其中我參與的微中子實驗被取名為T2K。實驗的概要如下:先在J-PARC人工生成微中子,將該微中子射向西方距離三百公里遠的岐阜縣神岡町,名為超級神岡探測器的微中子偵...
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作者序
序言
二○一五年,梶田隆章教授與亞瑟.麥唐納〈ArthurB.McDonald〉獲頒諾貝爾物理獎,獲獎理由是,由大氣微中子〈neutrino〉的研究發現微中子振盪。
日本大肆報導了這則新聞,基本粒子物理學的話題罕見的成為頭條新聞。我記得,當時盛大報導的淨是「發現微中子具有質量」這件事,電視上的解說委員費盡唇舌,內容卻未能清楚傳達給觀眾,落入跟過去相同的結果。

在這個世紀大發現中,雖然微中子具有質量很重要,但到底只是附帶的結果,其本質在於「某微中子會隨著時間經過轉為其他微中子」,若未能理解「基本粒子的種類會隨著時間改變」...
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目錄
序言
第一章 什麼是微中子?
規模浩大的微中子實驗
自然界的結構
從宇宙到人類
從人類到原子
原子的結構
電荷與電場
無限傳播的貓咪圖像與僅在朋友間流傳的話題
原子核的結構
夸克與強力
物理學家的深刻反省
強力是強大但作用距離短的力
基本粒子一覽表
緲子穿透法
微中子的「誕生」
微中子生成
核融合也會產生微中子
人類每秒照射到的微中子量
微中子的名稱由來
微中子的反應性很微弱?

第二章 反物質
反粒子
反粒子的性質
對消滅
對生成
自旋
微中子的反應與偵測
同世代間的交換
契忍可夫輻射
水契忍可...
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