Дослід Ву — експеримент у галузі фізики елементарних частинок та ядерної фізики, проведений 1956 року [en]фізикинею Цзяньсюн Ву у співпраці з Лабораторією низьких температур Національного бюро стандартів США. Метою досліду було встановити, чи зберігається парність (P-парність), встановлена раніше в електромагнітних і сильних взаємодіях, також для слабкої взаємодії, чи ні. Якщо P-парність була б істинною величиною, що зберігається, то дзеркальна версія світу (де ліве замінюється на праве, а праве — на ліве) поводилася б як дзеркальне відображення справжнього світу. Якщо ж P-парність порушувалася б, можна було б відрізняти дзеркальну версію світу і дзеркальне відображення справжнього світу. Дослід полягав у спостереженні розподілу напрямків вильоту електронів з ядер кобальту-60 при бета-розпаді в умовах дуже низької температури і сильного магнітного поля. У ньому виявлено асиметрію розподілу бета-часток, що вилітають із джерела радіації.
Результати досліду показали, що збереження просторової парності порушується через слабку взаємодію, що дає можливість операційно визначати [en] без прив'язки до макрооб'єктів реального світу. Цей результат не був очікуваним у фізичній спільноті, яка до цього вважала парність [en]. Цзундао Лі і Чженьнін Янг, фізики-теоретики, які започаткували ідею незбереження парності і запропонували цей експеримент, отримали за свою теоретичну роботу Нобелівську премію з фізики 1957 року. Роль Ву Цзяньсюн у відкритті згадано в нобелівській промові, але її відзначено аж 1978 року, коли їй вперше присудили премію Вольфа.
Історія
1927 року Юджин Вігнер формалізував принцип збереження парності (P-парності) — ідею про те, що справжній світ і світ, побудований як його дзеркальне відображення, будуть поводитися однаково, з тією різницею, що ліве і праве будуть перевернуті (наприклад, годинник, що йде за годинниковою стрілкою, у дзеркальному світі обертатиметься проти годинникової стрілки).
Цей принцип був широко прийнятий фізиками, а збереження P-парності експериментально підтвердили в електромагнітних та сильних взаємодіях. Проте в середині 1950-х років деякі розпади за участю каонів не можна було пояснити чинними теоріями, в яких передбачалося, що P-парність зберігається. Здавалося, що існує два типи каонів: один розпадається на два піони, а інший — на три піони. Цей ефект отримав назву τ — θ-парадокс .
Цзундао Лі та Чженьнін Янг започаткували ідею незбереження парності. Вони проаналізували літературу щодо збереження парності у всіх фундаментальних взаємодіях і дійшли висновку, що в разі слабкої взаємодії експериментальні дані не підтверджують і не спростовують наявності P-симетрії. Невдовзі вони звернулися до Цзяньсюн Ву, експертки зі спектроскопії бета-розпаду, з різними ідеями для експериментів. Вони зупинилися на ідеї перевірити спрямованість бета-розпаду в кобальті-60. Ву усвідомила потенціал революційного експерименту і, бажаючи випередити решту фізичної спільноти, взялася до роботи наприкінці травня 1956 року, скасувавши заплановану поїздку зі своїм чоловіком до Женеви та на Далекий Схід. Більшість фізиків, включно з її близьким другом Вольфгангом Паулі, вважали це за неможливе. Інший відомий вчений, Річард Фейнман, побився об заклад 10 000 до 1 з фізиком Норманом Рамзеєм на провал експерименту; дізнавшись про його результати, він домовився на п'ятдесят доларів — суму, яку він пізніше заплатить Рамзею на Рочестерській конференції.
Ву, щоб провести свій експеримент, довелося зв'язатися з Генрі Бурсом і [en], які мали значний досвід у фізиці низьких температур. На прохання Бурса і Земанського Ву зв'язалася з [en] із Національного бюро стандартів для допомоги в організації експерименту, який мав відбутися 1956 року в Лабораторії низьких температур Національного бюро стандартів. У грудні 1956 року, після кількох місяців роботи та подолання технічних труднощів, команда Ву встановила асиметрію, яка вказує на порушення парності.
Лі та Янга, які ініціювали дослід Ву, за їхню теоретичну працю нагороджено Нобелівською премією з фізики 1957 року, невдовзі після проведення експерименту. Роль Ву у відкритті згадано в промові під час вручення премії. Вольфганг Паулі, Янг, Лі та багато інших учених були обурені таким рішенням Нобелівського комітету, а лауреат Нобелівської премії 1988 Джек Штайнбергер назвав це найбільшою помилкою в історії Нобелівського комітету. 1978 року Ву присуджено першу премію Вольфа.
Теорія
Якщо конкретна взаємодія зберігає P-симетрію, це означає, що, якщо поміняти місцями ліве і праве, то взаємодія поводитиметься так само, як і до обміну. Інакше кажучи — можна припустити, що сконструйовано два світи, які відрізняються лише парністю — «реальний» світ і «дзеркальний» світ, де ліве і праве обмінюються місцями. Якщо взаємодія симетрична відносно просторової парності, вона приводить до однакових результатів у обох «світах». Метою досліду Ву було визначити, зберігається чи порушується P-парність у слабкій взаємодії, дослідивши напрям руху продуктів розпаду кобальту-60. Якби розпад відбувався у виділеному напрямку, це означало б порушення парності, оскільки, якби слабка взаємодія зберігало парність, то продукти розпаду мали б випускатися рівноймовірно у всіх напрямах. Як писали Ву зі співавторами:
Якщо спостерігається асиметрія у розподілі між θ і 180°−θ (де θ — кут між орієнтацією батьківських ядер та імпульсом електронів), це дає однозначне доведення того, що парність при бета-розпаді не зберігається.Оригінальний текст (англ.)If an asymmetry in the distribution between θ and 180° − θ (where θ is the angle between the orientation of the parent nuclei and the momentum of the electrons) is observed, it provides unequivocal proof that parity is not conserved in beta decay.
Причина цього полягає в тому, що ядро кобальту-60 має спін, а спин не змінює свого напрямку при заміні парності, оскільки кутовий момент — це аксіальний вектор. З іншого боку, напрямок, у якому продукти розпаду розлітаються, залежить від парності, оскільки імпульс — це полярний вектор. Іншими словами, якби в «реальному» світі ядерний спін кобальту-60 і розліт продуктів розпаду мали приблизно один напрям, то в «дзеркальному» світі вони мали б приблизно протилежні напрями, тому що напрямок розльоту продуктів розпаду змінився б, а напрямок спіну — ні.
Це покаже явну відмінність у поведінці слабкої взаємодії в обох «світах», і, отже, слабку взаємодію не можна буде назвати симетричною відносно парності. Єдине, що підтвердило б симетричність слабкої взаємодії за парністю, — якби не було переваги в напрямку розльоту отриманих частинок, тому що тоді зміна напрямку в «дзеркальному» світі не виглядала б інакше, ніж у «реальному» світі, бо там у будь-якому разі була рівна кількість продуктів розпаду, що розлетілися, в обох напямках.
Експеримент
В експерименті відстежувався розпад атомів кобальту-60 (60Co), спіни яких вирівняно однорідним магнітним полем (поляризаційним полем), охолоджених майже до абсолютного нуля, так що теплові флуктуації не порушували вирівнювання спінів. Кобальт-60 є нестабільним , який зазнає бета-розпаду до стабільного ізотопу (60Ni). Під час цього розпаду один із нейтронів у ядрі кобальту-60 розпадається на протон, випромінюючи електрон (e−) та електронне антинейтрино (νe). Утворене ядро нікелю, проте, перебуває в збудженому стані і швидко переходить у свій основний стан, випускаючи два кванти гамма-випромінювання (γ). Звідси загальне рівняння ядерної реакції:
Гамма-промені — це фотони, тому їх випромінювання ядром нікелю-60 є електромагнітним процесом. Це важливо, оскільки відомо, що електромагнітні процеси зберігають парність, тому вони випромінюються приблизно однаково в усіх напрямках, тобто їх розподіл приблизно «ізотропний». Отже, розподіл електронів, що випускаються, можна порівняти з розподілом випромінюваних гамма-променів, щоб установити, чи випускаються вони також ізотропно. Іншими словами, розподіл гамма-променів слугував контрольним експериментом для порівняння з розподілом електронів, що випускаються. Ще одна перевага гамма-променів полягала в знанні ступеня, до якого вони були розподілені не ідеально рівномірно у всіх напрямках («анізотропії» їх розподілу), і дозволяло визначити ступінь вирівнювання ядерних спінів кобальту-60. Якби ядра кобальту-60 взагалі не були вирівняні, то, незалежно від розподілу електронної емісії, експеримент не виявив би анізотропії. Це пов'язано з довільною орієнтацією ядер: у цьому випадку емісія електронів буде випадковою, і експеримент виявить рівну кількість електронів у всіх напрямках, навіть якщо вони випускаються кожним окремим ядром тільки в одному напрямку.
Потім у досліді підраховувалася швидкість випромінювання гамма-квантів та електронів у двох різних напрямках та порівнювалися їх значення. Ця швидкість вимірювалася як функція часу і з поляризаційним полем, орієнтованим у протилежних напрямках. Якби швидкості підрахунку електронів і гамма-променів не відрізнялися істотно, це свідчило б про збереження P-парності за рахунок слабкої взаємодії. Якщо, однак, швидкості підрахунку істотно відрізняються, то з'являються вагомі докази того, що в слабкій взаємодії P-парність дійсно порушується.
Матеріали та методи
Завдання цього експерименту полягала в тому, щоб отримати максимально можливу поляризацію ядер 60Co. Через дуже малі магнітні моменти ядер, порівняно з електронами, були потрібні сильні магнітні поля за надзвичайно низьких температур, значно нижчих, ніж можна було б досягти тільки охолодженням рідким гелієм. Низьких температур досягнуто методом адіабатного розмагнічування. Радіоактивний кобальт нанесли у вигляді тонкого поверхневого шару на кристал нітрату церію-магнію, парамагнітної солі з дуже анізотропним g-фактором Ланде.
Сіль намагнічувалася вздовж осі, що має більший g-фактор, а температура знижувалася до 1,2 К відкачуванням пари гелію до низького тиску. Вимкнення горизонтального магнітного поля спричиняло зниження температури приблизно до 0,003 K. Горизонтальний магніт був відкритим, даючи місце вертикальному соленоїду, який можна було ввести й увімкнути, щоб вирівняти магнітні моменти ядер кобальту, спрямовані вгору або вниз. Магнітне поле соленоїда лише трохи підвищувало температуру, оскільки його магнітне поле було зорієнтоване в напрямку низького g-фактора. Цей метод досягнення високої поляризації ядер 60Co винайшли [en] і Роуз.
Детектування гамма-променів контролювалося за допомогою екваторіальних та полярних лічильників, які використовують для вимірювання поляризації. Протягом наступних 15 хвилин, у міру того, як кристал нагрівався і зникала анізотропія, безперервно відстежували поляризацію гамма-випромінювання. Аналогічно, в процесі розігріву безперервно відстежували бета-випромінювання.
Отримані результати
У досліді, який провела Ву, спостерігалася анізотропія гамма-випромінювання, а також анізотропія бета-випромінювання до моменту розігріву системи (близько 6 хвилин), коли обидві анізотропії зникали. Якби при бета-розпаді парність зберігалася, то електрони, що випускаються, не мали б переважного напрямку розпаду відносно орієнтації ядерного спіну, і асиметрія щодо напрямку розльоту була б близькою до її значення для гамма-променів. Однак Ву зауважила, що електрони випускалися в напрямку, переважно протилежному до напрямку випромінювання гамма-променів, з асиметрією, значно більшою, ніж значення анізотропії гамма-променів. Тобто, більшість електронів мали дуже специфічний напрямок розльоту, прямо протилежний напрямку ядерного спіну. Спостережувана електронна асиметрія також не змінювала знаку при зміні поляризаційного поля на протилежне, що означає, що асиметрія не була викликаною залишковою намагніченістю зразків. Пізніше встановлено, що порушення парності було максимальним.
Результати дуже здивували фізичну спільноту. Потім кілька дослідників спробували відтворити результати групи Ву, тоді як інші відреагували на результати з недовірою. Вольфганг Паулі, отримавши повідомлення від [de], який також працював у Національному бюро стандартів, що збереження парності більше не можна вважати істинним у всіх випадках, вигукнув: «Це повна нісенітниця!». Теммер запевнив його, що це підтверджено експериментом, на що Паулі коротко відповів: «Тоді це потрібно повторити!». До кінця 1957 року подальші дослідження підтвердили початкові результати групи Ву, і порушення P-парності було твердо встановлено.
Механізм та наслідки
Результати досліду Ву дозволяють операційно визначити поняття лівого та правого. Цю відмінність закладено в природі слабкої взаємодії. Раніше, якби вчені на Землі спілкувалися зі вченими на нещодавно відкритій планеті, і вони ніколи не зустрічалися б особисто, кожна група не могла б однозначно визначити лівий та правий боки іншої групи. За допомогою експерименту Ву можна повідомити іншій групі, що слова «лівий» і «правий» визначені точно і недвозначно. Експеримент Ву нарешті вирішив [en], яка полягає в тому, щоб дати однозначне визначення лівого та правого з наукового погляду.
На фундаментальному рівні (як показано на діаграмі Фейнмана праворуч) бета-розпад викликається перетворенням від'ємно заряджених (−1/3 e) кварків шляхом W-бозона з подальшим розпадом його на електрон та антинейтрино:
d → u + e− + ν
e.
Кварк має ліву (від'ємна хіральність) і праву (додатна хіральність) частини. Коли він рухається у просторі-часі, він коливається між цими станами, переходячи від правої частини до лівої, і навпаки. З аналізу демонстрації порушення P-парності в досліді Ву можна дійти висновку, що лише ліві нижні кварки розпадаються, а в слабку взаємодію залучені лише ліві кварки і лептони (або праві антикварки і антилептони). Праві частинки просто не беруть участі в слабкій взаємодії. Якби нижній кварк не мав маси, він би не коливався, а його правий стан був би сам собою досить стабільним. Проте, оскільки нижній кварк масивний, він коливається і розпадається.
В цілому, оскільки (в атомних одиницях , P — позначає парність), то сильне магнітне поле вертикально поляризує ядра 60Co так, що . Оскільки і розпад зберігає кутовий момент, то з випливає, що . Таким чином, концентрація бета-променів у від'ємному напрямку z вказала на появу лівих кварків та електронів. Із таких експериментів, як дослід Ву та [de], було показано, що безмасові нейтрино мають бути лівими, а безмасові антинейтрино мають бути правими. Оскільки зараз відомо, що нейтрино мають невелику масу, було висловлено припущення, що можуть також існувати праві нейтрино і ліві антинейтрино. Ці нейтрино не взаємодіятимуть з лагранжіаном слабкої взаємодії і братимуть участь лише в гравітаційній взаємодії, можливо, утворюючи частину темної матерії у Всесвіті.
Вплив
Відкриття Ву заклало основу для розробки стандартної моделі, оскільки модель ґрунтувалася на ідеї симетрії частинок, сил і того, як частинки іноді можуть порушувати цю симетрію. Широке висвітлення цього відкриття спонукало першовідкривача атомного розпаду Отто Роберта Фріша згадати, що люди в Прінстоні часто казали, що відкриття Ву було найзначнішим із часів досліду Майкельсона, який надихнув Ейнштейна на створення теорії відносності, тоді як американська асоціація AAUW назвала це відкриття розв'язком найбільшої загадки ядерної фізики. Крім демонстрації характеристики, що відрізняє слабку взаємодію від трьох інших фундаментальних сил взаємодії, подальші дослідження зрештою привели до загального порушення CP-інваріантності або порушення симетрії зарядового спряження. Це порушення означало, що дослідники могли відрізнити матерію від антиматерії і знайти розв'язок, який пояснив би, чому Всесвіт заповнений тільки матерією, а не антиматерією. Це пов'язано з тим, що відсутність симетрії дала б можливість існування дисбалансу матерії та антиматерії, який дозволив би матерії існувати нині через Великий вибух. 1957 року Лі та Янга, на знак визнання їхньої теоретичної роботи, відзначено Нобелівської премії з фізики. Нобелівський лауреат Абдус Салам пожартував, запитав колеги-літературознавця:
…чи якийсь античний письменник розглядав гігантів лише з лівим оком. Той зізнався, що однооких гігантів описано, і надав мені їх повний список; але вони завжди [як циклопи <..>] хизуються своїм самотнім оком посередині чола. Ми виявили, що світ — це слабкий гігант із лівим оком.Оригінальний текст (англ.)If any classical writer had ever considered giants with only the left eye. He confessed that one-eyed giants have been described and supplied me with a full list of them; but they always [like Cyclops <..>] sport their solitary eye in the middle of the forehead. What we have found is that space is a weak left-eyed giant.
Примітки
- Wu, C. S.; Ambler, E.; Hayward, R. W.; Hoppes, D. D.; Hudson, R. P. (1957). Experimental Test of Parity Conservation in Beta Decay. Physical Review. 105 (4): 1413—1415. Bibcode:1957PhRv..105.1413W. doi:10.1103/PhysRev.105.1413.
- The Reversal of Parity Law in Nuclear Physics (англ.). NIST. оригіналу за 13 травня 2021. Процитовано 10 травня 2021.
- Куцева, Н. В. (2018). Глоссарий. http://phys.vspu.ac.ru/ (рос.). ВГПУ. Процитовано 24 квітня 2021.
- Klein, O. B. The Nobel Prize in physics in 1957: Award ceremony speech (англ.). The Nobel Foundation. оригіналу за 6 липня 2019. Процитовано 2 жовтня 2018.
- Wigner, E. P. (1927). . Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch Physikalische Klasse. 1927: 375—381. Архів оригіналу за 15 січня 2020. Процитовано 19 квітня 2021.: Доступно в Wightman, A. S., ред. (1993). The Collected Works of Eugene Paul Wigner. Т. Vol. A. . с. 84–90. doi:10.1007/978-3-662-02781-3_7. ISBN .
- Hudson, R. P. (2001). Reversal of the Parity Conservation Law in Nuclear Physics. A Century of Excellence in Measurements, Standards, and Technology. NIST Special Publication 958. National Institute of Standards and Technology. ISBN .
- Куцева, Н. В. (2018). CPT-симметрия. http://phys.vspu.ac.ru/ (рос.). ВГПУ. оригіналу за 23 квітня 2021. Процитовано 23 квітня 2021.
- Lee, T. D. (1956). Question of Parity Conservation in Weak Interactions. Physical Review. 104 (1): 254—258. Bibcode:1956PhRv..104..254L. doi:10.1103/PhysRev.104.254.
- Паули, Вольфганг. Нарушение зеркальной симметрии в законах атомной физики // Теоретическая физика 20 века / Гл. ред. Фирц, М.; Вайскопф, В. — M. : Иностранная литература, 1962. — С. 377—379.
- Chiang, 2014, с. 136—137.
- Chiang, Tsai-Chien (2014). Madame Chien-Shiung Wu: The First Lady of Physics Research. World Scientific. ISBN .
- Wu, C. S. (2008). The Discovery of the Parity Violation in Weak Interactions and Its Recent Developments. Nishina Memorial Lectures. . ISBN .
- Chiang, 2014, с. 146.
- Chien-Shiung Wu Winner of Wolf Prize in Physics - 1978 (англ.). [en]. оригіналу за 11 вересня 2014. Процитовано 6 травня 2021.
- Boyd, S. (20 квітня 2016). The Weak Interaction (PDF) (англ.). . (PDF) оригіналу за 8 грудня 2019. Процитовано 5 червня 2021.
- Wroblewski, A. K. (2008). . . 39 (2): 251—264. Bibcode:2008AcPPB..39..251W. Архів оригіналу (PDF) за 25 січня 2022. Процитовано 19 квітня 2021.
- Ambler, E.; Grace, M. A.; Halban, H.; Kurti, N.; Durand, H.; Johnson, C. E.; Lemmer, H. R. (1953). Nuclear polarization of cobalt 60. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. 44 (349): 216—218. doi:10.1080/14786440208520296.
- Gorter, C. J. (1948). A New Suggestion for Aligning Certain Atomic Nuclei. [en]. 14 (8). Bibcode:1948Phy….14..504G. doi:10.1016/0031-8914(48)90004-4.
{{}}
: Перевірте значення|bibcode=
() - Rose, M. E. (1949). On the Production of Nuclear Polarization. Physical Review. 75 (1). Bibcode:1949PhRv...75Q.213R. doi:10.1103/PhysRev.75.213.
- Ву, Цзянь-Сюн. Нейтрино // Теоретическая физика 20 века / Гл. ред. Фирц, М.; Вайскопф, В. — M. : Иностранная литература, 1962. — С. 306—310.
- Ziino, G. (2006). New Electroweak Formulation Fundamentally Accounting for the Effect Known as «Maximal Parity-Violation». [en]. . 45 (11): 1993—2050. Bibcode:2006IJTP…45.1993Z. doi:10.1007/s10773-006-9168-2.
{{}}
: Перевірте значення|bibcode=
() - Garwin, R. L.; Lederman, L. M.; Weinrich, M. (1957). (PDF). Physical Review. 105 (4): 1415—1417. Bibcode:1957PhRv..105.1415G. doi:10.1103/PhysRev.105.1415. Архів оригіналу (PDF) за 20 квітня 2021. Процитовано 19 квітня 2021.
- Ambler, E.; Hayward, R. W.; Hoppes, D. D.; Hudson, R. P.; Wu, C. S. (1957). (PDF). Physical Review. 106 (6): 1361—1363. Bibcode:1957PhRv..106.1361A. doi:10.1103/PhysRev.106.1361. Архів оригіналу (PDF) за 3 грудня 2013. Процитовано 19 квітня 2021.
- Gardner, M. (2005). The New Ambidextrous Universe: Symmetry and Asymmetry from Mirror Reflections to Superstrings. с. 215–218. ISBN .
- Lederman, L. M.; Hill, C. T. (2013). Beyond the God Particle. [en]. с. 125–126. ISBN .
- Greiner, Walter; Müller, Berndt. Калибровочная теория слабых взаимодействий = Gauge Theory of Weak Interactions. — 4ed. — Springer Science+Business Media, 2009. — С. 11. — . — DOI:
- Greiner & Müller, 2009, с. 15.
- Drewes, M. (2013). The Phenomenology of Right Handed Neutrinos. [en]. World Scientific. 22 (8): 1330019—593. arXiv:1303.6912. Bibcode:2013IJMPE..2230019D. doi:10.1142/S0218301313300191. ISSN 1793-6608.
- Cho, Adrian (5 лютого 2021). Postage stamp to honor female physicist who many say should have won the Nobel Prize (англ.). оригіналу за 5 лютого 2021. Процитовано 1 лютого 2021.
- Chiang, 2014, с. 142.
- Gardner, Martin (24 червня 2005). . . с. 217—218. ISBN . Архів оригіналу за 6 травня 2021. Процитовано 23 лютого 2023.
{{}}
: Проігноровано невідомий параметр|allpages=
() - Chien-Shiung Wu Overlooked for Nobel Prize (англ.). оригіналу за 19 квітня 2021. Процитовано 19 квітня 2021.
- Chien-Shiung Wu, Physicist Who Helped Change The World (англ.). 19 травня 2015. оригіналу за 21 липня 2019. Процитовано 19 квітня 2021.
- Antimatter (англ.). 1 березня 2021. оригіналу за 11 вересня 2018. Процитовано 19 квітня 2021.
- Sutton, Christine (20 липня 1998). CP violation (англ.). оригіналу за 19 квітня 2021. Процитовано 19 квітня 2021.
- The Nobel Prize in Physics 1957 (англ.). . оригіналу за 7 березня 2018. Процитовано 6 травня 2021.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Doslid Vu eksperiment u galuzi fiziki elementarnih chastinok ta yadernoyi fiziki provedenij 1956 roku en fizikineyu Czyansyun Vu u spivpraci z Laboratoriyeyu nizkih temperatur Nacionalnogo byuro standartiv SShA Metoyu doslidu bulo vstanoviti chi zberigayetsya parnist P parnist vstanovlena ranishe v elektromagnitnih i silnih vzayemodiyah takozh dlya slabkoyi vzayemodiyi chi ni Yaksho P parnist bula b istinnoyu velichinoyu sho zberigayetsya to dzerkalna versiya svitu de live zaminyuyetsya na prave a prave na live povodilasya b yak dzerkalne vidobrazhennya spravzhnogo svitu Yaksho zh P parnist porushuvalasya b mozhna bulo b vidriznyati dzerkalnu versiyu svitu i dzerkalne vidobrazhennya spravzhnogo svitu Doslid polyagav u sposterezhenni rozpodilu napryamkiv vilotu elektroniv z yader kobaltu 60 pri beta rozpadi v umovah duzhe nizkoyi temperaturi i silnogo magnitnogo polya U nomu viyavleno asimetriyu rozpodilu beta chastok sho vilitayut iz dzherela radiaciyi Czyansyun Vu na chest yakoyi nazvano doslid Vu splanuvala doslid i ocholila grupu doslidnikiv yaka 1956 roku provela perevirku zberezhennya parnosti Rezultati doslidu pokazali sho zberezhennya prostorovoyi parnosti porushuyetsya cherez slabku vzayemodiyu sho daye mozhlivist operacijno viznachati en bez priv yazki do makroob yektiv realnogo svitu Cej rezultat ne buv ochikuvanim u fizichnij spilnoti yaka do cogo vvazhala parnist en Czundao Li i Chzhennin Yang fiziki teoretiki yaki zapochatkuvali ideyu nezberezhennya parnosti i zaproponuvali cej eksperiment otrimali za svoyu teoretichnu robotu Nobelivsku premiyu z fiziki 1957 roku Rol Vu Czyansyun u vidkritti zgadano v nobelivskij promovi ale yiyi vidznacheno azh 1978 roku koli yij vpershe prisudili premiyu Volfa IstoriyaVgori P simetriya godinnik pobudovanij u viglyadi dzerkalnogo vidobrazhennya povoditimetsya yak dzerkalne vidobrazhennya originalnogo godinnika Vnizu P asimetriya godinnik pobudovanij za principom dzerkalnogo vidobrazhennya ne povoditimetsya yak dzerkalne vidobrazhennya originalnogo godinnika 1927 roku Yudzhin Vigner formalizuvav princip zberezhennya parnosti P parnosti ideyu pro te sho spravzhnij svit i svit pobudovanij yak jogo dzerkalne vidobrazhennya budut povoditisya odnakovo z tiyeyu rizniceyu sho live i prave budut perevernuti napriklad godinnik sho jde za godinnikovoyu strilkoyu u dzerkalnomu sviti obertatimetsya proti godinnikovoyi strilki Cej princip buv shiroko prijnyatij fizikami a zberezhennya P parnosti eksperimentalno pidtverdili v elektromagnitnih ta silnih vzayemodiyah Prote v seredini 1950 h rokiv deyaki rozpadi za uchastyu kaoniv ne mozhna bulo poyasniti chinnimi teoriyami v yakih peredbachalosya sho P parnist zberigayetsya Zdavalosya sho isnuye dva tipi kaoniv odin rozpadayetsya na dva pioni a inshij na tri pioni Cej efekt otrimav nazvu t 8 paradoks Czundao Li ta Chzhennin Yang zapochatkuvali ideyu nezberezhennya parnosti Voni proanalizuvali literaturu shodo zberezhennya parnosti u vsih fundamentalnih vzayemodiyah i dijshli visnovku sho v razi slabkoyi vzayemodiyi eksperimentalni dani ne pidtverdzhuyut i ne sprostovuyut nayavnosti P simetriyi Nevdovzi voni zvernulisya do Czyansyun Vu ekspertki zi spektroskopiyi beta rozpadu z riznimi ideyami dlya eksperimentiv Voni zupinilisya na ideyi pereviriti spryamovanist beta rozpadu v kobalti 60 Vu usvidomila potencial revolyucijnogo eksperimentu i bazhayuchi viperediti reshtu fizichnoyi spilnoti vzyalasya do roboti naprikinci travnya 1956 roku skasuvavshi zaplanovanu poyizdku zi svoyim cholovikom do Zhenevi ta na Dalekij Shid Bilshist fizikiv vklyuchno z yiyi blizkim drugom Volfgangom Pauli vvazhali ce za nemozhlive Inshij vidomij vchenij Richard Fejnman pobivsya ob zaklad 10 000 do 1 z fizikom Normanom Ramzeyem na proval eksperimentu diznavshis pro jogo rezultati vin domovivsya na p yatdesyat dolariv sumu yaku vin piznishe zaplatit Ramzeyu na Rochesterskij konferenciyi Vu shob provesti svij eksperiment dovelosya zv yazatisya z Genri Bursom i en yaki mali znachnij dosvid u fizici nizkih temperatur Na prohannya Bursa i Zemanskogo Vu zv yazalasya z en iz Nacionalnogo byuro standartiv dlya dopomogi v organizaciyi eksperimentu yakij mav vidbutisya 1956 roku v Laboratoriyi nizkih temperatur Nacionalnogo byuro standartiv U grudni 1956 roku pislya kilkoh misyaciv roboti ta podolannya tehnichnih trudnoshiv komanda Vu vstanovila asimetriyu yaka vkazuye na porushennya parnosti Li ta Yanga yaki iniciyuvali doslid Vu za yihnyu teoretichnu pracyu nagorodzheno Nobelivskoyu premiyeyu z fiziki 1957 roku nevdovzi pislya provedennya eksperimentu Rol Vu u vidkritti zgadano v promovi pid chas vruchennya premiyi Volfgang Pauli Yang Li ta bagato inshih uchenih buli obureni takim rishennyam Nobelivskogo komitetu a laureat Nobelivskoyi premiyi 1988 Dzhek Shtajnberger nazvav ce najbilshoyu pomilkoyu v istoriyi Nobelivskogo komitetu 1978 roku Vu prisudzheno pershu premiyu Volfa TeoriyaYaksho konkretna vzayemodiya zberigaye P simetriyu ce oznachaye sho yaksho pominyati miscyami live i prave to vzayemodiya povoditimetsya tak samo yak i do obminu Inakshe kazhuchi mozhna pripustiti sho skonstrujovano dva sviti yaki vidriznyayutsya lishe parnistyu realnij svit i dzerkalnij svit de live i prave obminyuyutsya miscyami Yaksho vzayemodiya simetrichna vidnosno prostorovoyi parnosti vona privodit do odnakovih rezultativ u oboh svitah Metoyu doslidu Vu bulo viznachiti zberigayetsya chi porushuyetsya P parnist u slabkij vzayemodiyi doslidivshi napryam ruhu produktiv rozpadu kobaltu 60 Yakbi rozpad vidbuvavsya u vidilenomu napryamku ce oznachalo b porushennya parnosti oskilki yakbi slabka vzayemodiya zberigalo parnist to produkti rozpadu mali b vipuskatisya rivnojmovirno u vsih napryamah Yak pisali Vu zi spivavtorami Yaksho sposterigayetsya asimetriya u rozpodili mizh 8 i 180 8 de 8 kut mizh oriyentaciyeyu batkivskih yader ta impulsom elektroniv ce daye odnoznachne dovedennya togo sho parnist pri beta rozpadi ne zberigayetsya Originalnij tekst angl If an asymmetry in the distribution between 8 and 180 8 where 8 is the angle between the orientation of the parent nuclei and the momentum of the electrons is observed it provides unequivocal proof that parity is not conserved in beta decay Prichina cogo polyagaye v tomu sho yadro kobaltu 60 maye spin a spin ne zminyuye svogo napryamku pri zamini parnosti oskilki kutovij moment ce aksialnij vektor Z inshogo boku napryamok u yakomu produkti rozpadu rozlitayutsya zalezhit vid parnosti oskilki impuls ce polyarnij vektor Inshimi slovami yakbi v realnomu sviti yadernij spin kobaltu 60 i rozlit produktiv rozpadu mali priblizno odin napryam to v dzerkalnomu sviti voni mali b priblizno protilezhni napryami tomu sho napryamok rozlotu produktiv rozpadu zminivsya b a napryamok spinu ni Ce pokazhe yavnu vidminnist u povedinci slabkoyi vzayemodiyi v oboh svitah i otzhe slabku vzayemodiyu ne mozhna bude nazvati simetrichnoyu vidnosno parnosti Yedine sho pidtverdilo b simetrichnist slabkoyi vzayemodiyi za parnistyu yakbi ne bulo perevagi v napryamku rozlotu otrimanih chastinok tomu sho todi zmina napryamku v dzerkalnomu sviti ne viglyadala b inakshe nizh u realnomu sviti bo tam u bud yakomu razi bula rivna kilkist produktiv rozpadu sho rozletilisya v oboh napyamkah EksperimentDoslid Vu provedenij u Laboratoriyi nizkih temperatur Byuro standartiv Vashington okrug Kolumbiya 1956 roku Vertikalna vakuumna kamera sho mistit kobalt 60 detektori j kotushku induktivnosti pomishayutsya v posudinu Dyuara pered tim yak vstaviti u velikij elektromagnit na zadnomu plani yakij oholodit radioizotop do blizkoyi do absolyutnogo nulya temperaturi za rahunok adiabatnogo rozmagnichuvannya V eksperimenti vidstezhuvavsya rozpad atomiv kobaltu 60 60Co spini yakih virivnyano odnoridnim magnitnim polem polyarizacijnim polem oholodzhenih majzhe do absolyutnogo nulya tak sho teplovi fluktuaciyi ne porushuvali virivnyuvannya spiniv Kobalt 60 ye nestabilnim yakij zaznaye beta rozpadu do stabilnogo izotopu 60Ni Pid chas cogo rozpadu odin iz nejtroniv u yadri kobaltu 60 rozpadayetsya na proton viprominyuyuchi elektron e ta elektronne antinejtrino n e Utvorene yadro nikelyu prote perebuvaye v zbudzhenomu stani i shvidko perehodit u svij osnovnij stan vipuskayuchi dva kvanti gamma viprominyuvannya g Zvidsi zagalne rivnyannya yadernoyi reakciyi 2760Co 2860Ni e n e 2g displaystyle 27 60 text Co rightarrow 28 60 text Ni e bar nu e 2 gamma Gamma promeni ce fotoni tomu yih viprominyuvannya yadrom nikelyu 60 ye elektromagnitnim procesom Ce vazhlivo oskilki vidomo sho elektromagnitni procesi zberigayut parnist tomu voni viprominyuyutsya priblizno odnakovo v usih napryamkah tobto yih rozpodil priblizno izotropnij Otzhe rozpodil elektroniv sho vipuskayutsya mozhna porivnyati z rozpodilom viprominyuvanih gamma promeniv shob ustanoviti chi vipuskayutsya voni takozh izotropno Inshimi slovami rozpodil gamma promeniv sluguvav kontrolnim eksperimentom dlya porivnyannya z rozpodilom elektroniv sho vipuskayutsya She odna perevaga gamma promeniv polyagala v znanni stupenya do yakogo voni buli rozpodileni ne idealno rivnomirno u vsih napryamkah anizotropiyi yih rozpodilu i dozvolyalo viznachiti stupin virivnyuvannya yadernih spiniv kobaltu 60 Yakbi yadra kobaltu 60 vzagali ne buli virivnyani to nezalezhno vid rozpodilu elektronnoyi emisiyi eksperiment ne viyaviv bi anizotropiyi Ce pov yazano z dovilnoyu oriyentaciyeyu yader u comu vipadku emisiya elektroniv bude vipadkovoyu i eksperiment viyavit rivnu kilkist elektroniv u vsih napryamkah navit yaksho voni vipuskayutsya kozhnim okremim yadrom tilki v odnomu napryamku Potim u doslidi pidrahovuvalasya shvidkist viprominyuvannya gamma kvantiv ta elektroniv u dvoh riznih napryamkah ta porivnyuvalisya yih znachennya Cya shvidkist vimiryuvalasya yak funkciya chasu i z polyarizacijnim polem oriyentovanim u protilezhnih napryamkah Yakbi shvidkosti pidrahunku elektroniv i gamma promeniv ne vidriznyalisya istotno ce svidchilo b pro zberezhennya P parnosti za rahunok slabkoyi vzayemodiyi Yaksho odnak shvidkosti pidrahunku istotno vidriznyayutsya to z yavlyayutsya vagomi dokazi togo sho v slabkij vzayemodiyi P parnist dijsno porushuyetsya Materiali ta metodi Shema doslidu Vu Zavdannya cogo eksperimentu polyagala v tomu shob otrimati maksimalno mozhlivu polyarizaciyu yader 60Co Cherez duzhe mali magnitni momenti yader porivnyano z elektronami buli potribni silni magnitni polya za nadzvichajno nizkih temperatur znachno nizhchih nizh mozhna bulo b dosyagti tilki oholodzhennyam ridkim geliyem Nizkih temperatur dosyagnuto metodom adiabatnogo rozmagnichuvannya Radioaktivnij kobalt nanesli u viglyadi tonkogo poverhnevogo sharu na kristal nitratu ceriyu magniyu paramagnitnoyi soli z duzhe anizotropnim g faktorom Lande Sil namagnichuvalasya vzdovzh osi sho maye bilshij g faktor a temperatura znizhuvalasya do 1 2 K vidkachuvannyam pari geliyu do nizkogo tisku Vimknennya gorizontalnogo magnitnogo polya sprichinyalo znizhennya temperaturi priblizno do 0 003 K Gorizontalnij magnit buv vidkritim dayuchi misce vertikalnomu solenoyidu yakij mozhna bulo vvesti j uvimknuti shob virivnyati magnitni momenti yader kobaltu spryamovani vgoru abo vniz Magnitne pole solenoyida lishe trohi pidvishuvalo temperaturu oskilki jogo magnitne pole bulo zoriyentovane v napryamku nizkogo g faktora Cej metod dosyagnennya visokoyi polyarizaciyi yader 60Co vinajshli en i Rouz Detektuvannya gamma promeniv kontrolyuvalosya za dopomogoyu ekvatorialnih ta polyarnih lichilnikiv yaki vikoristovuyut dlya vimiryuvannya polyarizaciyi Protyagom nastupnih 15 hvilin u miru togo yak kristal nagrivavsya i znikala anizotropiya bezperervno vidstezhuvali polyarizaciyu gamma viprominyuvannya Analogichno v procesi rozigrivu bezperervno vidstezhuvali beta viprominyuvannya Otrimani rezultati Rezultat doslidu Vu v yakomu atom kobaltu z vektorom spinu j vipuskaye elektron e U doslidi yakij provela Vu sposterigalasya anizotropiya gamma viprominyuvannya a takozh anizotropiya beta viprominyuvannya do momentu rozigrivu sistemi blizko 6 hvilin koli obidvi anizotropiyi znikali Yakbi pri beta rozpadi parnist zberigalasya to elektroni sho vipuskayutsya ne mali b perevazhnogo napryamku rozpadu vidnosno oriyentaciyi yadernogo spinu i asimetriya shodo napryamku rozlotu bula b blizkoyu do yiyi znachennya dlya gamma promeniv Odnak Vu zauvazhila sho elektroni vipuskalisya v napryamku perevazhno protilezhnomu do napryamku viprominyuvannya gamma promeniv z asimetriyeyu znachno bilshoyu nizh znachennya anizotropiyi gamma promeniv Tobto bilshist elektroniv mali duzhe specifichnij napryamok rozlotu pryamo protilezhnij napryamku yadernogo spinu Sposterezhuvana elektronna asimetriya takozh ne zminyuvala znaku pri zmini polyarizacijnogo polya na protilezhne sho oznachaye sho asimetriya ne bula viklikanoyu zalishkovoyu namagnichenistyu zrazkiv Piznishe vstanovleno sho porushennya parnosti bulo maksimalnim Rezultati duzhe zdivuvali fizichnu spilnotu Potim kilka doslidnikiv sprobuvali vidtvoriti rezultati grupi Vu todi yak inshi vidreaguvali na rezultati z nedoviroyu Volfgang Pauli otrimavshi povidomlennya vid de yakij takozh pracyuvav u Nacionalnomu byuro standartiv sho zberezhennya parnosti bilshe ne mozhna vvazhati istinnim u vsih vipadkah viguknuv Ce povna nisenitnicya Temmer zapevniv jogo sho ce pidtverdzheno eksperimentom na sho Pauli korotko vidpoviv Todi ce potribno povtoriti Do kincya 1957 roku podalshi doslidzhennya pidtverdili pochatkovi rezultati grupi Vu i porushennya P parnosti bulo tverdo vstanovleno Mehanizm ta naslidkiDiagrama Fejnmana dlya b rozpadu nejtrona na proton elektron ta elektronne antinejtrino cherez promizhnij W bozon Rezultati doslidu Vu dozvolyayut operacijno viznachiti ponyattya livogo ta pravogo Cyu vidminnist zakladeno v prirodi slabkoyi vzayemodiyi Ranishe yakbi vcheni na Zemli spilkuvalisya zi vchenimi na neshodavno vidkritij planeti i voni nikoli ne zustrichalisya b osobisto kozhna grupa ne mogla b odnoznachno viznachiti livij ta pravij boki inshoyi grupi Za dopomogoyu eksperimentu Vu mozhna povidomiti inshij grupi sho slova livij i pravij viznacheni tochno i nedvoznachno Eksperiment Vu nareshti virishiv en yaka polyagaye v tomu shob dati odnoznachne viznachennya livogo ta pravogo z naukovogo poglyadu Na fundamentalnomu rivni yak pokazano na diagrami Fejnmana pravoruch beta rozpad viklikayetsya peretvorennyam vid yemno zaryadzhenih 1 3 e kvarkiv shlyahom W bozona z podalshim rozpadom jogo na elektron ta antinejtrino d u e n e Kvark maye livu vid yemna hiralnist i pravu dodatna hiralnist chastini Koli vin ruhayetsya u prostori chasi vin kolivayetsya mizh cimi stanami perehodyachi vid pravoyi chastini do livoyi i navpaki Z analizu demonstraciyi porushennya P parnosti v doslidi Vu mozhna dijti visnovku sho lishe livi nizhni kvarki rozpadayutsya a v slabku vzayemodiyu zalucheni lishe livi kvarki i leptoni abo pravi antikvarki i antileptoni Pravi chastinki prosto ne berut uchasti v slabkij vzayemodiyi Yakbi nizhnij kvark ne mav masi vin bi ne kolivavsya a jogo pravij stan buv bi sam soboyu dosit stabilnim Prote oskilki nizhnij kvark masivnij vin kolivayetsya i rozpadayetsya V cilomu oskilki JCoP 5 displaystyle J text Co P 5 v atomnih odinicyah ℏ 1 displaystyle hbar 1 P poznachaye parnist to silne magnitne pole vertikalno polyarizuye yadra 60 Co tak sho Jz CoP JCoP 5 displaystyle J z text Co P J text Co P 5 Oskilki JNiP 4 displaystyle J text Ni P 4 i rozpad zberigaye kutovij moment to z Jz CoP Jz NiP Jz e P Jz n P 5 displaystyle J z text Co P J z text Ni P J z e P J z bar nu P 5 viplivaye sho Jz e P Jz nP 1 2 displaystyle J z e P J z nu P 1 2 Takim chinom koncentraciya beta promeniv u vid yemnomu napryamku z vkazala na poyavu livih kvarkiv ta elektroniv Iz takih eksperimentiv yak doslid Vu ta de bulo pokazano sho bezmasovi nejtrino mayut buti livimi a bezmasovi antinejtrino mayut buti pravimi Oskilki zaraz vidomo sho nejtrino mayut neveliku masu bulo vislovleno pripushennya sho mozhut takozh isnuvati pravi nejtrino i livi antinejtrino Ci nejtrino ne vzayemodiyatimut z lagranzhianom slabkoyi vzayemodiyi i bratimut uchast lishe v gravitacijnij vzayemodiyi mozhlivo utvoryuyuchi chastinu temnoyi materiyi u Vsesviti VplivVidkrittya Vu zaklalo osnovu dlya rozrobki standartnoyi modeli oskilki model gruntuvalasya na ideyi simetriyi chastinok sil i togo yak chastinki inodi mozhut porushuvati cyu simetriyu Shiroke visvitlennya cogo vidkrittya sponukalo pershovidkrivacha atomnogo rozpadu Otto Roberta Frisha zgadati sho lyudi v Prinstoni chasto kazali sho vidkrittya Vu bulo najznachnishim iz chasiv doslidu Majkelsona yakij nadihnuv Ejnshtejna na stvorennya teoriyi vidnosnosti todi yak amerikanska asociaciya AAUW nazvala ce vidkrittya rozv yazkom najbilshoyi zagadki yadernoyi fiziki Krim demonstraciyi harakteristiki sho vidriznyaye slabku vzayemodiyu vid troh inshih fundamentalnih sil vzayemodiyi podalshi doslidzhennya zreshtoyu priveli do zagalnogo porushennya CP invariantnosti abo porushennya simetriyi zaryadovogo spryazhennya Ce porushennya oznachalo sho doslidniki mogli vidrizniti materiyu vid antimateriyi i znajti rozv yazok yakij poyasniv bi chomu Vsesvit zapovnenij tilki materiyeyu a ne antimateriyeyu Ce pov yazano z tim sho vidsutnist simetriyi dala b mozhlivist isnuvannya disbalansu materiyi ta antimateriyi yakij dozvoliv bi materiyi isnuvati nini cherez Velikij vibuh 1957 roku Li ta Yanga na znak viznannya yihnoyi teoretichnoyi roboti vidznacheno Nobelivskoyi premiyi z fiziki Nobelivskij laureat Abdus Salam pozhartuvav zapitav kolegi literaturoznavcya chi yakijs antichnij pismennik rozglyadav gigantiv lishe z livim okom Toj ziznavsya sho odnookih gigantiv opisano i nadav meni yih povnij spisok ale voni zavzhdi yak ciklopi lt gt hizuyutsya svoyim samotnim okom poseredini chola Mi viyavili sho svit ce slabkij gigant iz livim okom Originalnij tekst angl If any classical writer had ever considered giants with only the left eye He confessed that one eyed giants have been described and supplied me with a full list of them but they always like Cyclops lt gt sport their solitary eye in the middle of the forehead What we have found is that space is a weak left eyed giant PrimitkiWu C S Ambler E Hayward R W Hoppes D D Hudson R P 1957 Experimental Test of Parity Conservation in Beta Decay Physical Review 105 4 1413 1415 Bibcode 1957PhRv 105 1413W doi 10 1103 PhysRev 105 1413 The Reversal of Parity Law in Nuclear Physics angl NIST originalu za 13 travnya 2021 Procitovano 10 travnya 2021 Kuceva N V 2018 Glossarij http phys vspu ac ru ros VGPU Procitovano 24 kvitnya 2021 Klein O B The Nobel Prize in physics in 1957 Award ceremony speech angl The Nobel Foundation originalu za 6 lipnya 2019 Procitovano 2 zhovtnya 2018 Wigner E P 1927 Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen Mathematisch Physikalische Klasse 1927 375 381 Arhiv originalu za 15 sichnya 2020 Procitovano 19 kvitnya 2021 Dostupno v Wightman A S red 1993 The Collected Works of Eugene Paul Wigner T Vol A Springer s 84 90 doi 10 1007 978 3 662 02781 3 7 ISBN 978 3 642 08154 5 Hudson R P 2001 Reversal of the Parity Conservation Law in Nuclear Physics A Century of Excellence in Measurements Standards and Technology NIST Special Publication 958 National Institute of Standards and Technology ISBN 978 0849312472 Kuceva N V 2018 CPT simmetriya http phys vspu ac ru ros VGPU originalu za 23 kvitnya 2021 Procitovano 23 kvitnya 2021 Lee T D 1956 Question of Parity Conservation in Weak Interactions Physical Review 104 1 254 258 Bibcode 1956PhRv 104 254L doi 10 1103 PhysRev 104 254 Pauli Volfgang Narushenie zerkalnoj simmetrii v zakonah atomnoj fiziki Teoreticheskaya fizika 20 veka Gl red Firc M Vajskopf V M Inostrannaya literatura 1962 S 377 379 Chiang 2014 s 136 137 Chiang Tsai Chien 2014 Madame Chien Shiung Wu The First Lady of Physics Research World Scientific ISBN 978 981 4374 84 2 Wu C S 2008 The Discovery of the Parity Violation in Weak Interactions and Its Recent Developments Nishina Memorial Lectures Springer ISBN 978 4 431 77055 8 Chiang 2014 s 146 Chien Shiung Wu Winner of Wolf Prize in Physics 1978 angl en originalu za 11 veresnya 2014 Procitovano 6 travnya 2021 Boyd S 20 kvitnya 2016 The Weak Interaction PDF angl PDF originalu za 8 grudnya 2019 Procitovano 5 chervnya 2021 Wroblewski A K 2008 39 2 251 264 Bibcode 2008AcPPB 39 251W Arhiv originalu PDF za 25 sichnya 2022 Procitovano 19 kvitnya 2021 Ambler E Grace M A Halban H Kurti N Durand H Johnson C E Lemmer H R 1953 Nuclear polarization of cobalt 60 The London Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science 44 349 216 218 doi 10 1080 14786440208520296 Gorter C J 1948 A New Suggestion for Aligning Certain Atomic Nuclei en 14 8 Bibcode 1948Phy 14 504G doi 10 1016 0031 8914 48 90004 4 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite journal title Shablon Cite journal cite journal a Perevirte znachennya bibcode dovidka Rose M E 1949 On the Production of Nuclear Polarization Physical Review 75 1 Bibcode 1949PhRv 75Q 213R doi 10 1103 PhysRev 75 213 Vu Czyan Syun Nejtrino Teoreticheskaya fizika 20 veka Gl red Firc M Vajskopf V M Inostrannaya literatura 1962 S 306 310 Ziino G 2006 New Electroweak Formulation Fundamentally Accounting for the Effect Known as Maximal Parity Violation en Springer 45 11 1993 2050 Bibcode 2006IJTP 45 1993Z doi 10 1007 s10773 006 9168 2 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite journal title Shablon Cite journal cite journal a Perevirte znachennya bibcode dovidka Garwin R L Lederman L M Weinrich M 1957 PDF Physical Review 105 4 1415 1417 Bibcode 1957PhRv 105 1415G doi 10 1103 PhysRev 105 1415 Arhiv originalu PDF za 20 kvitnya 2021 Procitovano 19 kvitnya 2021 Ambler E Hayward R W Hoppes D D Hudson R P Wu C S 1957 PDF Physical Review 106 6 1361 1363 Bibcode 1957PhRv 106 1361A doi 10 1103 PhysRev 106 1361 Arhiv originalu PDF za 3 grudnya 2013 Procitovano 19 kvitnya 2021 Gardner M 2005 The New Ambidextrous Universe Symmetry and Asymmetry from Mirror Reflections to Superstrings s 215 218 ISBN 978 0 486 44244 0 Lederman L M Hill C T 2013 Beyond the God Particle en s 125 126 ISBN 978 1 61614 802 7 Greiner Walter Muller Berndt Kalibrovochnaya teoriya slabyh vzaimodejstvij Gauge Theory of Weak Interactions 4ed Springer Science Business Media 2009 S 11 ISBN 3540878424 DOI 10 1007 978 3 540 87843 8 Greiner amp Muller 2009 s 15 Drewes M 2013 The Phenomenology of Right Handed Neutrinos en World Scientific 22 8 1330019 593 arXiv 1303 6912 Bibcode 2013IJMPE 2230019D doi 10 1142 S0218301313300191 ISSN 1793 6608 Cho Adrian 5 lyutogo 2021 Postage stamp to honor female physicist who many say should have won the Nobel Prize angl originalu za 5 lyutogo 2021 Procitovano 1 lyutogo 2021 Chiang 2014 s 142 Gardner Martin 24 chervnya 2005 s 217 218 ISBN 9780486442440 Arhiv originalu za 6 travnya 2021 Procitovano 23 lyutogo 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite book title Shablon Cite book cite book a Proignorovano nevidomij parametr allpages dovidka Chien Shiung Wu Overlooked for Nobel Prize angl originalu za 19 kvitnya 2021 Procitovano 19 kvitnya 2021 Chien Shiung Wu Physicist Who Helped Change The World angl 19 travnya 2015 originalu za 21 lipnya 2019 Procitovano 19 kvitnya 2021 Antimatter angl 1 bereznya 2021 originalu za 11 veresnya 2018 Procitovano 19 kvitnya 2021 Sutton Christine 20 lipnya 1998 CP violation angl originalu za 19 kvitnya 2021 Procitovano 19 kvitnya 2021 The Nobel Prize in Physics 1957 angl originalu za 7 bereznya 2018 Procitovano 6 travnya 2021