Соприкасаются ли когда-нибудь частицы друг с другом во время столкновения? [дубликат]

Соприкасаются ли когда-нибудь частицы друг с другом во время столкновения?

Насколько я понимаю, они могут быть очень близко друг к другу, но никогда не соприкасаться, это правда?

Еще одна вещь, о которой я читал, заключается в том, что чем ближе частицы подходят друг к другу, тем больше плотность виртуальных частиц, пока они не отразятся или не произойдет создание пары частиц из-за высокой плотности энергии. Если правда, то как это работает?

Интересное перекрытие, но не совсем то столкновение, о котором я думал. Перекрываются ли они во время столкновений с высокой энергией?
Вам следует более точно определить, какие именно частицы вас интересуют и что вы подразумеваете под «прикосновением».
Я не думаю, что это действительно дубликат. Два макроскопических объекта не соприкасаются из-за обменного взаимодействия между их электронами. В вопросе Джиттера вы могли столкнуться с кварком и электроном, так что обменной силы не было бы.

Ответы (1)

Соприкасаются ли когда-нибудь частицы друг с другом во время столкновения?

«Прикосновение» — плохо определенное понятие в физике, как вы правильно заметили. Возможно, под «прикосновением» вы подразумеваете «перекрытие», тогда да, если взаимодействующие частицы являются квантово-механическими объектами, то у них есть некоторая связанная длина волны, которая может перекрываться/интерферировать с другой частицей.

Еще одна вещь, о которой я читал, заключается в том, что чем ближе частицы подходят друг к другу, тем больше плотность виртуальных частиц, пока они не отразятся или не произойдет создание пары частиц из-за высокой плотности энергии. Если правда, то как это работает?

Давайте рассмотрим ЭМ-силу, где она четко определена. ЭМ-сила опосредована обменом фотонами (частицами света). Это означает, что заряженная частица, такая как электрон, состоит не только из себя, но и из поля фотонов.

Давайте представим себе один электрон, который я буду называть «жестким» электроном. Жесткий электрон испускает фотон из своего поля, который возвращается к электрону, чтобы сохранить энергию/импульс. Фотон может эффективно действовать, как ему заблагорассудится, прежде чем он вернется к электрону. Например, он может разделиться на пару электрон/антиэлектрон. Однако электрон/антиэлектрон должны рекомбинировать, чтобы произвести фотон, который должен вернуться к жесткому электрону, чтобы он все еще мог сохранять энергию/импульс. Поскольку напряженность электромагнитного поля увеличивается на меньших расстояниях по отношению к жесткому электрону, фотонов больше, и поэтому у взаимодействующей частицы больше возможностей взаимодействовать с парой электрон/антиэлектрон.