Berühren sich Teilchen bei einer Kollision jemals? [Duplikat]

Berühren sich Teilchen bei einer Kollision jemals?

Mein Verständnis ist, dass sie einander sehr nahe kommen können, sich aber nie wirklich berühren, stimmt das?

Eine andere Sache, über die ich gelesen habe, ist, je näher die Teilchen einander kommen, desto größer ist die Dichte virtueller Teilchen, bis sie aufgrund der hohen Energiedichte reflektieren oder Teilchenpaare entstehen. Wenn das stimmt, wie funktioniert das?

Interessante Überlappung, aber nicht ganz die Kollision, an die ich dachte. Überlappen sie sich bei hochenergetischen Kollisionen?
Sie sollten genauer definieren, für welche Art von Partikeln Sie sich interessieren und was Sie unter "berühren" verstehen.
Ich glaube nicht, dass das wirklich ein Duplikat ist. Zwei makroskopische Objekte berühren sich aufgrund der Austauschwechselwirkung zwischen ihren Elektronen nicht. In Jitters Frage könnten ein Elektron und ein Quark kollidieren, also gäbe es keine Austauschkraft.

Antworten (1)

Berühren sich Teilchen bei einer Kollision jemals?

"Berühren" ist ein schlecht definiertes Konzept in der Physik, wie Sie richtig darauf hingewiesen haben. Vielleicht meinen Sie mit "berühren" "überlappen", dann ja, wenn interagierende Teilchen quantenmechanische Objekte sind, dann haben sie eine zugehörige Wellenlänge, die ein anderes Teilchen überlappen / stören kann.

Eine andere Sache, über die ich gelesen habe, ist, je näher die Teilchen einander kommen, desto größer ist die Dichte virtueller Teilchen, bis sie aufgrund der hohen Energiedichte reflektieren oder Teilchenpaare entstehen. Wenn das stimmt, wie funktioniert das?

Betrachten wir die EM-Kraft, wo diese wohldefiniert ist. Die EM-Kraft wird durch den Austausch von Photonen (Lichtteilchen) vermittelt. Das bedeutet, dass ein geladenes Teilchen, beispielsweise ein Elektron, nicht nur aus sich selbst, sondern auch aus einem Feld von Photonen besteht.

Stellen wir uns ein Elektron vor, das ich als das „harte“ Elektron bezeichnen werde. Das harte Elektron emittiert ein Photon aus seinem Feld, das zum Elektron zurückkehrt, um Energie/Impuls zu bewahren. Das Photon kann effektiv handeln, wie es will, bevor es zum Elektron zurückkehrt. Es kann sich beispielsweise in ein Elektron/Anti-Elektron-Paar aufspalten. Das Elektron/Antielektron muss jedoch rekombinieren, um das Photon zu erzeugen, das zum harten Elektron zurückkehren muss, damit es noch Energie/Impuls bewahren kann. Da die EM-Feldstärke bei kleineren Abständen in Bezug auf das harte Elektron zunimmt, gibt es mehr Photonen und somit mehr Möglichkeiten für ein wechselwirkendes Teilchen, mit dem Elektron/Anti-Elektron-Paar zu interagieren.