красный заряд; глюон должен тогда унести с собой зеленый-антикрасный заряд. Встретив красный кварк и поглотившись им, такой глюон превратит этот кварк в зеленый. Встретив же антизеленый антикварк, такой глюон превратит его в антикрасный [448] . Довольно ключевое свойство глюонов состоит в том, что они не только осуществляют обмен цветами между кварками, но и сами взаимодействуют друг с другом: по три или даже по четыре за один раз. Один глюон может разделиться на два или на три, два или три могут слиться в один, и два могут превратиться в два других; все это происходит с сохранением цветового заряда. Наши представления о кварках и глюонах позволяют дать превосходное описание всего, что с ними происходит, когда кварки весьма близки друг к другу, но мы плохо понимаем, как распространить это описание на случаи, когда расстояние между кварками увеличивается – например, если один из кварков подвергается воздействию, выдергивающему его из протона. В наблюдениях, однако, твердо установлено, что свободные кварки в природе не встречаются; не встречаются вообще никакие образования из кварков, которые несли бы ненулевой цветовой заряд. Это свойство получило название конфайнмент (пленение) кварков. В колоде бозонов B осталась одна карта, которая на рис. В.4 лежит рубашкой вверх. Перевернув ее, видим что-то вроде джокера: Это бозон Хиггса (и предмет для отдельной истории).
Литература [449] Источники
Литература [449] Источники
Прогулка 1
Рис. 1.3: NASA/Ames/JPL–Caltech
Рис. 1.6: European Southern Observatory/M. Kornmesser
Рис. 1.7: Shutterstock
Прогулка 2
Рис. 2.2: NASA, Apollo 8 Crew, Bill Anders, Jim Weigang
Рис. 2.5: China National Space Agency
Рис. 2.6: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН
Рис. 2.7: NASA
Рис. 2.15: Tesla
Рис. 3.1: C. Madsen/ESO
Прогулка 3
Рис. 3.3: Smithsonian Institution, University of St Andrews Library, University of Cambridge
Рис. 3.5: NASA
Рис. 3.7: NASA/JPL–Caltech
Рис. 3.9: Lexicon/Wikipedia/CC BY-SA 3.0
Рис. 3.10: NASA, ESA, Caltech, Southwest Research Institute
Рис. 3.13: Event Horizon Telescope collaboration
Рис. 3.14: NASA, ESA, STScI/AURA, Hubble сollaboration
Рис. 3.15: NASA, ESA, T. Brown and J. Tumlinson/STScI
Рис. 3.16: Max Planck Institute for Astrophysics
Рис. 3.17: Shutterstock
Прогулка 4
Рис. 4.4: А. Семихатов
Рис. 4.5: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute
Рис. 4.6: NASA/JPL–Caltech/Space Science Institute
Рис. 4.7: International Centre for Global Earth Models
Рис. 4.8: NASA/JPL–Caltech/MIT/GSFC
Рис. 4.11: Alan Chamberlin/JPL–Caltech
Рис. 4.12: NASA/JPL/Space Science Institute