Hogyan mérik egy részecske nyugalmi tömegét?
A részecskék nyugalmi tömege minden inerciarendszerben (viszonyítási rendszerben) ugyanaz, ezért sok helyen ún. Lorentz-skalárnak nevezik. A nyugalmi tömeget a részecske energiájából és impulzusából számíthatjuk ki, a következő képpen.
Az energia és a impulzus a Milowsky-térben ún. négyesvektort alkot, tehát egy olyan rendszert, ahol az általánosan használt x,y,z térbeli dimenziók mellé bekerül a idődimenzió is, amit a köztudatban nulladik, vagy éppen negyedik dimenzióként ismerünk. Ha ennek a négyesvektornak az önmagával vett skalárszorzatát vesszük, akkor megkapjuk a részecske nyugalmi tömegének négyzetét.
Ritkábban használt módszerrel is kiszámítható egy részecske nyugalmi tömege. Bármely inerciarendszerben kiszámolhatjuk egy bomló részecske M nyugalmi tömegét a bomlástermékek invariáns tömegének kiszámolásával.
Az túlzás, hogy mindent értek, de:
A fotonoktól eltérően akkor ezeknek azért van nyugalmi tömege, mert E=mc2 ?
Tehát ha mégsem a fénysebesség a maximum, akkor a fotonnak is lehetne számolni nyugalmi tömeget? Vagy rosszul gondolom és ezekből a részecskékből tényleg van olyan, amelyik megmérhető nyugalmi állapotban?
A választ köszönöm, úgy tűnik, hogy minden tudományos igényt kielégít:)
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2025, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!