Top.Mail.Ru
Виртуальные частицы и взаимодействия / Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана

Виртуальные частицы и взаимодействия

Под редакцией:
Авторы:
А. И. Круглов, В. С. Окунев
Бумажная
Электронная
  • Формат: 60x90/16
  • Переплёт: твёрдый
  • Год издания: 2022 г.
  • Объём: 224 стр.
  • Объём: 14.00 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 365 г.
  • ISBN: 978-5-7038-5863-9
  • Формат: PDF
  • Объём: 224 стр.
  • Год издания: 2022 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-5863-9

О книге

На основе расширения понятия физического вакуума анализируются свойства частиц обменных фундаментальных взаимодействий и свободных виртуальных частиц. Туннелирование рассматривается как переход реальных частиц в виртуальные состояния. Делается попытка объяснить некоторые несоответствия экспериментальных фактов современной физики. Исследуются фотон-фотонные взаимодействия, расширяется механизм образования массы во Вселенной. Обсуждается возможность спонтанной мультифрагментации космологической сингулярности (фундаментальной частицы — максимона).

Для специалистов, занимающихся фундаментальными и прикладными задачами специальной и общей теории относительности, для студентов вузов, изучающих курсы общей физики.
Список литературы
  1. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: АСТ, 2021. 736 с.
  2. Глинкина Л.А. Современный этимологический словарь русского языка. Объяснение трудных орфограмм. М.: Lingua: АСТ, 2009. 384 с.
  3. Большой словарь иностранных слов / ред. И.С. Пигулевская. М.: Центрполиграф, 2008. 688 с.
  4. Словарь по политологии / под ред. В.Н. Коновалова. Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 2001. 285 с. URL: http://window.edu.ru/resource/681/37681/files/polit_dict.pdf (дата обращения 01.03.2022).
  5. Crocetta T.B. Virtual and augmented reality technologies in Human Performance: a review // Fisioterapia em Movimento. Vol. 28. No. 4. Pp. 823–835. Oct-Dec. 2015. URL: https://doi.org/10.1590/0103-5150.028.004.AR01 (дата обращения 01.03.2022).
  6. Dirac P.A.M. The Quantum Theory of the Emission and Absorption of Radiation // Proc. Royal Soc. London. Ser. A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character. 1927. Vol. 114. Iss. 767. Pp. 243–265. DOI: 10.1098/rspa.1927.0039 (дата обращения 01.03.2022).
  7. Боголюбов Н.Н., Ширков Д.В. Введение в теорию квантованных полей. 4-е изд. М.: Наука, 1984. 600 с.
  8. Круглов А.И., Окунев В.С. Философия физики: о непустом пространстве, нефизических объектах и гравитации. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2022. 104 с.
  9. Introduction to complex mediums for optics and electro-magnetics / W.S. Weiglhofer, A. Lakhtakia (eds.). USA, Washington: SPIE Press, 2003. 719 p.
  10. Lambrecht A. Observing mechanical dissipation in the quantum vacuum: an experimental challenge // Laser physics at the limits / H. Figger, C. Zimmermann, D. Meschede (eds.). Berlin: New York: Springer, 2002. Pp. 197–207.
  11. Дирак П.А.М. Принципы квантовой механики. М.: Наука, 1979. 440 с
  12. Пайнс Д., Нозьер Ф. Теория квантовых жидкостей / пер. с англ. М.: Мир, 1967. 383 с.
  13. Milonni P.W. The Quantum Vacuum: An Introduction to Quantum Electrodynamics. 1st ed. Boston: Academic Press, 1993. 522 p.
  14. Kruglov A.I., Okunev V.S. Expansion of the Concept of the Term “Physical Vacuum” // Physical Interpretations of Relativity Theory: 22th Int. Scient. Conf. Abstracts. M.: Bauman Moscow State Technical University, 2021. Pp. 68–70.
  15. Okunev V.S. An Elementary Analysis of the Simplest Relations of Relativity Theory // Physical Interpretations of Relativity Theory: 22th Int. Scient. Conf. Abstracts. M.: Bauman Moscow State Technical University, 2021. Pp. 89–91.
  16. Понтекорво Б. Мезоний и антимезоний // Ж. экспериментальной и теоретической физики. 1957. Т. 33. C. 549–551.
  17. Observation of top quark production in pp collisions with the Collider-Detector at Fermilab / F. Abe, H. Akimoto, A. Akopian [et al.] (CDF Collaboration). // Phys. Rev. Lett. 1995. Vol. 74. Iss. 14. Pp. 2626–2631. DOI: 10.1103/PhysRevLett.74.2626
  18. Physicists Find First Direct Evidence for Tau Neutrino at Fermilab // Fermilab News. July 20, 2000. URL: https://news.fnal.gov/2000/07/physicists-find-first-direct-evidence -tau-neutrino-fermilab/ (дата обращения 01.03.2022).
  19. Иванов И. Нобелевская премия по физике — 2015 // Элементы. Новости науки. 08.10.2015. URL: https://elementy.ru/novosti_nauki/432589/Nobelevskaya_premiya_po_fizike_2015 (дата обращения 01.03.2022).
  20. Пуанкаре А. Избр. тр. в 3 т. Т. 3: Математика. Теоретическая физика. Анализ математических и естественно-научных работ Анри Пуанкаре // ред. В.И. Арнольд, Н.Н. Боголюбова / сост. Е.И. Погребысская. М.: Наука, 1974. 772 с.
  21. Марков М.А. «Максимон» и «минимон» в свете возможной формулировки понятия «элементарная частица» // Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. 1987. Т. 45. С. 115–117.
  22. Данин Д.С. Нильс Бор. М.: Молодая гвардия, 1978. 560 с.
  23. Alcubierre M. The warp drive: hyper-fast travel within general relativity // Classical and Quantum Gravity. 1994. Vol. 11. No. 5. Pp. L73–L77. DOI: 10.1088/0264-9381/11/5/001
  24. Красников С.В. Некоторые вопросы причинности в ОТО: «машины времени» и «сверхсветовые перемещения». M.: Ленанд, 2015. 316 с.
  25. Крамер Д., Штефанн X., Мак-Каллум М., Херльт Э. Точные решения уравнений Эйнштейна. М.: Мир, 1982. 416 с
  26. Krasnikov S.V. Quantum stability of the time machine // Phys. Rev. D. 1996. Vol. 54. No. 12. Pp. 7322–7327. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.54.7322 (дата обращения 01.03.2022).
  27. Cramer J.G. The Quantum Handshake — Entanglement, Nonlocality, and Transactions. New York: Springer, 2016. 218 p.
  28. Lord Rutherford. Forty years of physics // Background to Modern Science / gen. ed. C.F. Snow. Cambridge: University Press, 1938. Pp. 49–76. URL: https://archive.org/details/ backgroundtomode032734mbp/page/n5/mode/2up (дата обращения 01.03.2022).
  29. Гейзенберг В. Развитие интерпретации квантовой теории // Нильс Бор и развитие физики. Сборник, посвященный Нильсу Бору в связи с его семидесятилетием / под ред. В. Паули. М.: Изд. иностр. лит., 1958. С. 23–45.
  30. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М.: Наука, 1989. 400 с.
  31. Давыдов А.С. Квантовая механика. 2-е изд., М.: Наука, 1973. 704 с.
  32. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. В 10 т. Т. III: Квантовая механика. 5-е изд. М.: Физматлит, 2002. 808 с.
  33. Яворский Б.М., Детлаф А.А., Лебедев А.К. Справочник по физике для инженеров и студентов вузов. М.: Оникс, 2007. 1056 с.
  34. Воронцов Ю.И. Соотношение неопределенности энергия – время измерения // Успехи физических наук. 1981. Т. 135. № 2. С. 337–365. DOI: 10.3367/UFNr.0133.198102f.0351
  35. Крылов Н.С., Фок В.А. О двух основных толковани-ях соотношений неопределенности для энергии и времени // Ж. экспериментальной и теоретической физики. 1947. Т. 17. Вып. 2. С. 93–107.
  36. Мандельштам Л.И., Тамм И.Е. Соотношение неопреде-ленности энергия-время в нерелятивистской квантовой механи-ке // Изв. АН СССР. Серия физическая. 1945. Т. 9. № 1/2. С. 122–128.
  37. Шрёдингер Э. Избранные труды по квантовой механике. М.: Наука, 1976. 422 с.
  38. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. В 10 т. Т. II: Теория поля. 7-е изд. М.: Наука. 1988. 512 с.
  39. Новиков И.Д., Фролов В.П. Физика черных дыр. М.: Наука, 1986. 328 с.
  40. Физика микромира. Маленькая энциклопедия // гл. ред. Д.В. Ширков. М.: Сов. энциклопедия, 1980. 528 с.
  41. Пентин Ю. А., Курамшина Г.М. Основы молекулярной спектроскопии. М.: Мир: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. З98 с.
  42. Benwell C.N. Fundamentals of Molecular Spectroscopy. 3th ed. London: McGraw-Hill Book Company. 1983. 338 p.
  43. Мякишев Г.Я. Виртуальные состояния // Большая совет-ская энциклопедия. 3-е изд. В 30 т. / гл. ред. А.М. Прохоров. М.: Сов. Энциклопедия, 1969–1978. URL: https://dic.academic.ru /dic.nsf/bse/74703/ (дата обращения 08.01.2022)
  44. Casimir H.B.G. On the attraction between two perfectly conducting plates // Proc. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 1948. Vol. 51. Pp. 793–795.
  45. Булюбаш Б. Нанотехнологии и интересные разработки. Наноробот вязнет в вакууме // Nanonewsnet.ru. 2008-2012. Публиченко Павел Андреевич. URL: http://publichenko.ru/ articles/nano/64.asp (дата обращения 08.01.2022)
  46. Lamb Jr W.E., Retherford R.C. Fine Structure of the Hydrogen Atom by a Microwave Method // Physical Review. 1947. Vol. 72. Pp. 241–243. DOI: 10.1103/PhysRev.72.241
  47. Куземский А.Л. Работы Д.И. Блохинцева и развитие квантовой физики // Физика элементарных частиц и атомного ядра. 2008. Т. 39. Вып. 1. С. 30.
  48. Мигдал А.Б. Качественные методы в квантовой теории. М.: Наука. 1975. 335 с.
  49. Кирчанов В.С., Цаплин А.И. Концепции современного естествознания: учеб. пособие. Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. 181 с.
  50. Фейнман Р. Теория фундаментальных процессов / пер. с англ. под ред. Д.В. Ширкова. М.: Наука, 1978. 199 с.
  51. Фейнман Р. Взаимодействие фотонов с адронами // пер. с англ. под ред. В.М. Шехтера. M.: Мир, 1975. 389 с.
  52. Dirac P.A.M. The Quantum Theory of the Emission and Absorption of Radiation // Proc. Royal Soc. London. Ser. A. 1927. Vol. 114 (767). Pp. 243–265. DOI: 10.1098/rspa.1927.0039 (дата обращения 01.03.2022).
  53. Дирак П.А.М. Квантовая теория испускания и поглощения излучения // Эйнштейновский сборник. 1984–1985. М.: Наука, 1988. С. 215–245.
  54. Фейнман Р. КЭД — странная теория света и вещества. М.: Наука, 1988. 144 с.
  55. Фейнман Р. Взаимодействие фотонов с адронами. M.: Мир, 1975. 389 с.
  56. Фрауэнфельдер Г., Хенли Э. Субатомная физика. М.: Мир, 1979. 735 с.
  57. Bohr radius. Fundamental Physical Constants. CODATA recommended values // International Science Council CODATA. 2018. URL: https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?bohrrada0 (дата обращения 01.03.2022).
  58. Dymnikova I., Ulbricht J., Zhao J. Limits on Sizes of Fundamental Particles and on Gravitational Mass of a Scalar // AIP Conf. Proc. 2000. Vol. 564. Pp. 239. DOI: 10.1063/1.1374990
  59. New Determination of the Fine Structure Constant from the Electron g Value and QED / G. Gabrielse, D. Hanneke, T. Kinoshita [et al.] // Phys. Rev. Lett. 2006. Vol. 97. P. 030802. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.97.030802 (дата обращения 01.03.2022).
  60. Фейнман Р. Теория фундаментальных процессов. М.: Наука, 1978. 199 с.
  61. Окунев В.С. Основы прикладной ядерной физики и введение в физику ядерных реакторов: учеб. пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. 536 с.
  62. Бете Г. Теория ядерной материи. М.: Мир, 1974. 238 с.
  63. Wilczek F. QCD Made Simple // Phys. Today. 2000. Vol. 53. No. 8. P. 22. URL: https://doi.org/10.1063/1.1310117 (дата обра-щения 01.03.2022).
  64. Physics Nobel Prize Goes to Gross, Politzer, and Wilczek for Their Discovery of Asymptotic Freedom // Phys. Today. 2004. Vol. 57. No. 12. P. 21. URL: https://doi.org/10.1063/1.1878324 (дата обращения 01.03.2022).
  65. Бэкстер Р. Точно решаемые модели в статистической механике. М.: Мир, 1985. 488 с.
  66. Chaikin P.M., Lubensky T.C. Principles of condensed matter physics. Cambridge: Cambridge Univer. Press, 1995. 589 p. URL: https://doi.org/10.1017/CBO9780511813467 (дата обращения 01.03.2022).
  67. DeTar C., Gottlieb S. Lattice Quantum Chromodynamics Comes of Age // Phys. Today. 2004. Vol. 57. No. 2. P. 45. URL: https://doi.org/10.1063/1.1688069 (дата обращения 01.03.2022).
  68. Measurement of the longitudinal spin asymmetries for weak boson production in proton-proton collisions at √s = 510  GeV / J. Adam, L. Adamczyk, J. R. Adams [et al.] (STAR Collaboration) // Phys. Rev. D. 2019. Vol. 99. P. 051102 (R). DOI: https://doi.org/ 10.1103/PhysRevD.99.051102 (дата обращения 01.03.2022).
  69. Kruglov A.I., Okunev V.S. Expansion of the Concept of the Term “Physical Vacuum” // Physical Interpretations of Relativity Theory: 22th Int. Scient. Conf. Abstracts. Moscow: Bauman Moscow State Technical University, 2021. Pp. 68–70.
  70. Круглов А.И., Окунев В.С. Философия физики: о непустом пространстве, нефизических объектах и гравитации. М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2022. 104 с.
  71. Morris M.S., Thorne K.S., Yurtsever U. Wormholes, Time Machines, and the Weak Energy Condition // Phys. Rev. Lett. 1988. Vol. 61. Iss. 13. Pp. 1446. DOI: https://doi.org/10.1103/ PhysRevLett.61.1446 (дата обращения 01.03.2022).
  72. Тесла Н. Лекции. Самара: Агни, 2012. 312 с.
  73. Маслов В.П., Федорюк М.В. Квазиклассическое приближение для уравнений квантовой механики. М.: Наука, 1976. 296 с.
  74. Gurney R.W., Condon E.U. Wave Mechanics and Radioactive Disintegration // Nature. 1928. Vol. 122. September. P. 439. URL: https://www.nature.com/articles/122439a0 (дата обращения 01.03.2022).
  75. MacColl L.A. Note on the Transmission and Reflection of Wave Packets by Potential Barriers // Phys. Rev. 1932. Vol. 40. P. 621. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRev.40.621 (дата обращения 01.03.2022)
  76. Hartman T.E. Tunneling of a Wave Packet // J. Appl. Phys. 1962. No. 33. P. 3427. URL: https://doi.org/10.1063/1.1702424 (дата обращения 01.03.2022).
  77. Жариков К.В., Захарова И.Г., Марченко В.Ф. Отражение и туннелирование оптического импульса в запрещенной полосе фотонного кристалла // Тр. XIII Всерос. школы-семинара «Физика и применение микроволн» (Волны-2011). Секция 9. Когерентные и нелинейные волновые явления. М.: Физический ф-т МГУ, 2011. С. 34–36. URL: https://dropdoc.ru/doc/ 683635/sekciya-9.-kogerentnye-i-nelinejnye-volnovye-yavleniya (дата обращения 01.03.2022).
  78. Чуприков Н.Л. Об эффекте Хартмана и скорости распространения волны в процессе туннелирования // Вестн. Самар. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. 2013. Вып. 2 (31). C. 215–222. DOI: 10.14498/vsgtu1147 (дата обращения 01.03.2022).
  79. G. Nimtz. Tunneling Confronts Special Relativity // Found. Phys. 2011. Vol. 41. No. 7. Pp. 1193–1199.
  80. Measuring optical tunneling times using a Hong-Ou-Mandel interferometer / D.J. Papoular, P. Clade, S.V. Polyakov [et al.] // Optics Express. 2008. Vol. 16. No. 20. Pp. 16005–16012.
  81. Borjemscaia N., Polyakov S.V., Lett P.D., Migdall A. Single-photon propagation through dielectric bandgaps // Optics Express. 2009. Vol. 18. No. 3. Pp. 2279–2286.
  82. Direct measurement of superluminal group velocity and signal velocity in an optical fiber / N. Brunner, V. Scarani, M.Wegmuller [et al.] // Phys. Rev. Lett. 2004. Vol. 93. No. 20. P. 203902.
  83. Chiao R.Y., Boyce J., Mitchell M.W. Superluminality and parelectricity: The ammonia maser revisited // Appl. Phys. B. 1995. Vol. 60. No. 2–3. Pp. 259–265.
  84. Ramos R., Spierings D., Racicot I., Steinberg A.M. Measurement of the time spent by a tunnelling atom within the barrier region // Nature. 2000. Vol. 583. July. Pp. 529–532. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2490-7 (дата обращения 01.03.2022).
  85. Hupert J.J., Ott G. Electromagnetic Analog of the Quantum-Mechanical Tunnel Effect // Amer. J. Phys. 1966. No. 34. P. 260. URL: https://doi.org/10.1119/1.1972898 (дата обращения 01.03.2022).
  86. Mohsen R. Quantum Theory of Tunneling. Singapore: World Scientific Publ. 2013. 820 p.
  87. Блохинцев Д. И. Основы квантовой механики: учеб. пособие. М.: Наука, 1976. 664 с.
  88. Winful H.G. Tunneling time, the Hartman effect, and superluminality: A proposed resolution of an old paradox // Phys. Reports. 2006. Vol. 436. Iss. 1–2. Pp. 1–69. DOI: 10.1016 / j.physrep.2006.09.002 (дата обращения 01.03.2022).
  89. Hauge E.H., Støvneng J.A. Tunneling times: a critical review // Rev. Mod. Phys. 1989. Vol. 61. P. 917. DOI: https:// doi.org/10.1103/RevModPhys.61.917 (дата обращения 01.03.2022).
  90. Winful H.G. Energy storage in superluminal barrier tunneling: Origin of the “Hartman effect” // Optics Express. 2002. Vol. 10. Iss. 25. Pp. 1491–1496. URL: https://doi.org/10.1364/OE.10.001491 (дата обращения 01.03.2022).
  91. Winful H.G. The meaning of group delay in barrier tunnelling: a re-examination of superluminal group velocities // New J. Phys. 2006. Vol. 8. P. 101. URL: https://doi.org/10.1088/1367-2630/8/6/101 (дата обращения 01.03.2022).
  92. Winful H.G. Delay Time and the Hartman Effect in Quantum Tunneling // Phys. Rev. Lett. 2003. Vol. 91. Iss. 26. P. 260401. DOI: 10.1103/PhysRevLett.91.260401
  93. Enders A., Nimtz G. On superluminal barrier traversal // J. Physique I. EDP Sci. 1992. Vol. 2. Iss. 9. Pp. 1693–1698.
  94. Enders A., Nimtz G. Evanescent-mode propagation and quantum tunneling // Phys. Rev. E 48. 1993. Vol. 48. Iss.1. Pp. 632–634. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.48.632
  95. Longhi S., Marano M., Laporta P., Belmonte M. Superluminal optical pulse propagation at 1.5μm in periodic fiber Bragg gratings // Phys. Rev. E. 2001. Vol. 64. P. 055602(R). DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.64.055602
  96. Balcou Ph., Dutriaux L. Dual Optical Tunneling Times in Frustrated Total Internal Reflection // Phys. Rev. Lett. 1997. Vol. 78. P. 851. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.78.851 (дата обращения 01.03.2022).
  97. Chao W.Z. The Imaginary Time in the Tunneling Process // Quantum Physics. Cornel University, 2008. URL: https://doi.org/ 10.48550/arXiv.0804.0210 (дата обращения 01.03.2022).
  98. Lambrecht A. Observing mechanical dissipation in the quantum vacuum: an experimental challenge // Laser physics at the limits / H. Figger, C. Zimmermann, D. Meschede (eds.). Berlin; New York: Springer, 2002. Pp. 197–207.
  99. Alcubierre M. The warp drive: hyper-fast travel within general relativity // Classical and Quantum Gravity. 1994. Vol. 11. No. 5. Pp. L73–L77. DOI: 10.1088/0264-9381/11/5/001.
  100. Фейнман Р. Лекции по физике. В 10 т. Т. 6: Электродина-мика. М.: Мир, 1965. 340 с.
  101. Мякишев Г.Я. Виртуальные частицы // Физика микроми-ра / под ред. Д.В. Ширкова. М.: Сов. энциклопедия, 1980. C. 132–133.
  102. Kruglov A.I., Okunev V.S. Expansion of the Concept of the Term “Physical Vacuum” // Physical Interpretations of Relativity Theory: 22th Int. Scient. Conf. Abstracts. M.: Bauman Moscow State Technical University. 2021. Pp. 68–70.
  103. Direct sampling of electric-field vacuum fluctuations / C. Riek, D.V. Seletskiy, A.S. Moskalenko [et al.] // Science. 2015. Vol. 350. Iss. 6259. Pp. 420–423. DOI: 10.1126/science.aac9788 (дата обращения 01.03.2022).
  104. Берестецкий В.Б., Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Теоретическая физика. В 10 т. Т. IV: Квантовая электроди-намика. 2-е изд. М.: Наука, 1980. 704 с.
  105. Окунь Л.Б. Лептоны и кварки. М.: Едиториал УРСС, 2005. 352 с.
  106. Чуянов В.А. Физика от А до Я. М.: Современная педагогика, 2003. С. 49–51.
  107. Окунь Л.Б. Физика элементарных частиц. 3-е изд. М.: Едиториал УРСС, 2005. 215 с.
  108. Нестеренко Ю. Ученые из шведского института Чалмерса извлекли свет из вакуума, реализовав квантовый эффект Казимира // Коммерсантъ. Наука. Квантовая механика. № 4. 25.07.2011. С. 50.
  109. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3 т. Т. 3: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. М.: Наука, 1987. С. 240–244.
  110. Hooft G. The Evolution of Quantum Field Theory // The Standard Theory of Particle Physics. 2015. Vol. 26. Pp. 1–27. DOI: 10.1142/9789814733519_0001 (дата обращения 01.03.2022).
  111. Готт В.С. Философские вопросы современной физики. М.: Высшая школа, 1972. 416 с.
  112. Аристотель. Сочинения // пер. А.В. Кубицкого в переработке З.Н. Микеладзе. В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1978. 688 с.
  113. Planck 2013 results. I. Overview of products and scientific results / P.A.R. Ade, N. Aghanim, M.I.R. Alves [et al.] (Planck Collaboration) // Astr. Astrophys. 2014. Vol. 571. A1. 48 p. DOI: 10.1051/0004-6361/201321529 (дата обращения 01.03.2022).
  114. Окунев В.С. Основы прикладной ядерной физики и введение в физику ядерных реакторов: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. 536 с.
  115. Мищенко Е. Повелители пустоты: квантовые флуктуа-ции вакуума. Физики нашли способ сверхбыстрого воздействия на электрическое поле квантового вакуума // М.: Indicator, 19.01.2017. URL: https://indicator.ru/physics/poveliteli-pustoty.htm (дата обращения 01.03.2022).
  116. Subcycle quantum electrodynamics / C. Riek, P. Sulzer, M. Seeger [et al.] // Nature. 2017. Vol. 18. Iss. 541 (7637). Pp. 376–379. DOI: 10.1038/nature21024 (дата обращения 01.03.2022).
  117. Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 1983. 560 с.
  118. Пуанкаре А. Избр. тр. в 3 т. Т. 3: Математика. Теоретическая физика. Анализ математических и естественно-научных работ Анри Пуанкаре / ред. В.И. Арнольд, Н.Н. Бого-любова / сост. Е.И. Погребысская. М.: Наука, 1974. 772 с.
  119. Siegel E. How is the Universe bigger than its age? // Starts With A Bang! URL: https://medium.com/starts-with-a-bang/how-is-the-universe-bigger-than-its-age-7a95cd59c605#.hl8gpgezo (дата обращения 01.03.2022).
  120. Xuong N.H., Lynch G.R. Evidence Confirming the T = 0 Three-Pion Resonance // Phys. Rev. Lett. 1961. Vol. 7. No. 8. Pp. 327–329. URL: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett. 7.327 (дата обращения 01.03.2022).
  121. Okunev V.S. Cluster Radioactivity: Analysis, Forecast, New Factors of Slowing the Decay of Atomic Nuclei // J. Phys. Conf. Ser. 2019. Vol. 1348. Pp. 012089. DOI: 10.1088/1742-6596/1348/ 1/012089 (дата обращения 01.03.2022).
  122. Окунев В.С. Кластерная радиоактивность: факты, законо-мерности, прогнозы / под ред. А. Н. Морозова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. 242 с.
  123. Evidence for light-by-light scattering in heavy-ion collisions with the ATLAS detector at the LHC / M. Aaboud, G. Aad, B.Abbott [et al.] (ATLAS Collaboration) // Nature Physics. 2017. Vol. 13. September. Pp. 852–858. DOI: 10.1038/NPHYS4208
  124. Observation of photon-induced W+W- production in pp collision at √s = 13 TeV using the ATLAS detector / M. Aaboud, G. Aad, B. Abbott [et al.] (ATLAS Collaboration) // ATLAS CONF Note. ATLAS-CONF-2020-038. CERN, ATLAS Experiment. 2020. 15 p.
  125. Lewis G.N. The conservation of photons // Nature, 1926. Vol. 118. December. Pp. 874–875. URL: https://doi.org/10.1038/ 118874a0 (дата обращения 04.03.2022).
  126. Берестецкий В.Б., Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Квантовая электродинамика. Теоретическая физика в 10 т. Т. IV. М.: Наука, 1989. 720 с.
  127. Waveguide bandgap engineering with an array of superconducting qubits / J.D. Brehm, A.N. Poddubny, A. Stehli [et al.] // npj Quantum Materials. 2021. Vol. 6, Article 10.
  128. Фейнман Р. КЭД — странная теория света и вещества. М.: Астрель, 2012. 192 с.
  129. Cartlidge E. The electron is still round — for now // Science. 2017. Vol. 358. Iss. 6362. P. 435. DOI: 10.1126/science.358.6362.435 (дата обращения 04.03.2022).
  130. Мантуров В.В. О размере фотонов. М.: Soft.made.Ru, 2010. URL: http://vmanturov.ru/index.php/articles/2/53 (дата обращения 04.03.2022).
  131. Adaptive Detection of Arbitrarily Shaped Ultrashort Quantum Light States / C. Polycarpou, K.N. Cassemiro, G. Venturi [et al.] // Phys. Rev. Lett. 2012. Vol. 109. P. 053602. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.053602 (дата обращения 04.03.2022).
  132. Ициксон К., Зюбер Ж.Б. Квантовая теория поля. В 2 т. Т. 1. М.: Мир, 1984. 448 с.
  133. Hayes W. Max Ludwig Henning Delbrück. 1906—1981. Biographical Memoirs. Washington, D.C.: Nat. Acad. Sci., 1993. Vol. 62. Pp. 65–117. URL: http://www.nasonline.org/publications/ biographical-memoirs/memoir-pdfs/delbruck-max.pdf (дата обра-щения 04.03.2022).
  134. Habs D., Günther M.M., Jentschel M., Urban W. Refractive Index of Silicon at γ Ray Energies // Phys. Rev. Lett. 2012. Vol. 108. Pp. 184802. DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.184802
  135. Ehrenberg W., Siday R.E. The Refractive Index in Electron Optics and the Principles of Dynamics // Proc. Phys. Soc. (London). B62. 1949. Pp. 8–21
  136. Aharonov Y., Bohm D. Significance of electromagnetic potentials in quantum theory // Phys. Rev. 1959. Vol. 115. Pp. 485–491.
  137. Li E., Eggleton B., Fang K., Fan S. Photonic Aharonov — Bohm effect in photon–phonon interactions // Nature Communications. 2014. Vol. 5 (1). P. 3225. DOI: 10.1038/ncomms4225
  138. Time-resolved scattering of a single photon by a single atom / V. Leong, M.A. Seidler, M. Steiner [et al.] // Nature communications. 2016. Vol. 7 (1). November. Pp. 1–5. DOI: https:// doi.org/10.1038/ncomms13716
  139. Evidence for light-by-light scattering in heavy-ion collisions with the ATLAS detector at the LHC / M. Aaboud, G. Aad, B. Abbott [et al.] (ATLAS Collaboration) // Nature Physics. 2017. Vol. 13. September. Pp. 852–858. DOI: 10.1038/NPHYS4208
  140. Пуанкаре А. Избр. тр. в 3 т. Т. 3: Математика. Теоретическая физика. Анализ математических и естественно-научных работ Анри Пуанкаре / ред. В.И. Арнольд, Н.Н. Боголюбова / сост. Е.И. Погребысская. М.: Наука, 1974. 772 с.
  141. Observation of photon-induced W+W-production in pp collision at √s = 13 TeV using the ATLAS detector / M. Aaboud, G. Aad, B. Abbott [et al.] (ATLAS Collaboration) // ATLAS CONF Note. ATLAS-CONF-2020-038. CERN, ATLAS Experiment, 2020. 15 p.
  142. Measurement of exclusive γγ → W + W-production and search for exclusive Higgs boson production in pp collisions at √s = 8 TeV using the ATLAS detector / M. Aaboud, G. Aad, B. Abbott [et al.] (ATLAS Collaboration) // Phys. Rev. D. 2016. Vol. 94. Pp. 032011. DOI: 10.1103/PhysRevD.94.032011
  143. Окунев В.С. Основы прикладной ядерной физики и введение в физику ядерных реакторов: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. 536 с
  144. Горячев Л.В., Горячев В.Л. Фотон-фотонное взаимодей-ствие — механизм образования пятна Пуассона и других дифракционных явлений // Альтернативная энергетика и экология. 2013. № 01/2 (118). С. 153–161.
  145. Brünner F., Rebhan A. Nonchiral Enhancement of Scalar Glueball Decay in the Witten-Sakai-Sugimoto Model // Phys. Rev. Lett. 2015. Vol. 115. P. 131601. DOI: https://doi.org/10.1103/ PhysRevLett.115.131601 (дата обращения 04.03.2022).
  146. Вайнберг С. Первые три минуты. М.: Эксмо, 2011. 208 с.
  147. Ryutov D.D., Budker D., Flambaum V.V. A hypothetical effect of the Maxwell — Proca electromagnetic stresses on galaxy rotation curves // Astrophys. J. 2018. August. URL: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1708/1708.09514.pdf (дата обращения 04.03.2022).
  148. Braibant S., Giacomelli G., Spurio M. Particles and Fundamental Interactions: An Introduction to Particle Physics. Dordrecht, Heidelberg: London: New York: Springer, 2012. 498 p. DOI: 10.1007/978-94-007-2464-8
  149. Search for Leptoquark Bosons in ep Collisions at HERA / V. Andreev, T. Anthonis, S. Aplin [et al.] (H1 Collaboration) // Phys. Lett. B. 2005. Vol. 629. Pp. 9–19. DOI: 10.1016/j.physletb. 2005.09.048.
  150. CERN Annual Personnel Statistics, 2020. CERN-HR-STAFF-STAT-2020 // CERN Document Server. Organisation européenne pour la recherche nucléaire, European Organization for Nuclear Research, Laboratoire Européen pour la Physique des Particules, European Laboratory for Particle Physics. 60 p. URL: http://cdsweb.cern.ch/record/2771079/files/CERN-HR-STAFF-STAT-2020.pdf (дата обращения 04.03.2022).
  151. Davighi J., Greljo A., Thomsen A.E. Leptoquarks with Exactly Stable Protons // Cornell University. February 2022. 8 p. arXiv:2202.05275. URL: https://arxiv.org/pdf/2202.05275.pdf (дата обращения 04.03.2022).
  152. Gauge & Higgs Bosons / P.A.Zyla, R.M. Barnett, J. Beringer [et al.] (Particle Data Group) // Progress of Theoretical and Experimental Physics. 2020. Vol. 083C01. Pp. 1–53. URL: https://pdg.lbl.gov/2020/listings/rpp2020-list-heavy-bosons.pdf (дата обращения 04.03.2022).
  153. Русско-греческiй словарь составленный Иваномъ Синайскимъ. 2-е изд. М.: Университетская Типографiя (Катковъ и К°), 1869. 729 с.
  154. Древнегреческо-русский словарь / сост. И.Х. Дворецкий / под. ред. С.И. Соболевского. В 2 т. Т. 1. М.: ГИС, 1958. С. 1034.
  155. Платон. Тимей // Собрание сочинений в 4 т. Т. 3 / пер. с древнегреч. С.С. Аверинцева. 1994. C. 421–501.
  156. Асмус В.Ф. Античная философия. 3-е изд. М.: Высшая школа, 1999. 400 с.
  157. Close F. The Void. Oxford, 2007. 176 p.
  158. Аристотель. Физика // Философы Греции. Основы основ: логика, физика, этика / пер. В.П. Карпова. М.: Эксмо-Пресс; Харьков: Фолио, 1999. 1056 с.
  159. Аристотель. Метафизика // перевод с греч. П.Д. Первова и В.В. Розанова. М.: Эксмо, 2006. 608 с.
  160. Bloom J.S., Djorgovski S.G., Kulkarni S.R. The redshift and the ordinary host galaxy of GRB 970228 // Astrophysical J. 2001. Vol. 554. No. 2. Pp. 678–683. DOI: 10.1086/321398
  161. Шипов Г.И. Теория физического вакуума. Теории, эксперименты и технологии. М.: Наука. 1977. 451 с.
  162. Круглов А.И., Окунев В.С. Философия физики: о непус-том пространстве, нефизических объектах и гравитации. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2022. 104 с.
  163. Zahar E. Poincaré’s Philosophy: From Conventionalism to Phenomenology. Chicago: La Salle, Illinois: Open Court Publ., 2001. 264 p.
  164. The size of proton / R. Pohl, A. Antognini, F. Nez [et al.] // Nature. 2010. Vol. 466. July. Pp. 213–216. URL: https://doi.org/ 10.1038/nature09250 (дата обращения 01.03.2022).
  165. Недорезов В.Г., Мушкаренков А.Н. Электромагнитные взаимодействия ядер: учеб. пособие. М.: Университетская книга, 2010. 160 с.
  166. Недорезов В.Г., Туринге А.А., Шатунов Ю.М. Фотоядерные эксперименты на пучках гамма-квантов, получаемых методом обратного комптоновского рассеяния // Успехи физических наук. 2004. Т. 174. № 4. С. 353–370.
  167. Seward F.D., Hatcher C.R., Fultz S.C. Measurement of the Annihilation-in-Flight Cross Section at 0° for 8.5-Mev Positrons // Phys. Rev. 1961. Vol. 121. January. Pp. 605–609. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRev.121.605 (дата обращения 01.03.2022).
  168. Jűttner F. Das Maxwellsche Gesetz der Geschwindigkeits-verteilung in der Relativtheorie // Ann. Phys. 1911. Vol. 339. Iss. 5. Pp. 856–882. URL: https://doi.org/10.1002/andp.19113390503 (дата обращения 01.03.2022).
  169. Zeptosecond birth time delay in molecular photoionization / S. Grundmann, D. Trabert, X. Fehre [et al.] // Science. 2020. Vol. 370. Iss. 6514. Pp. 339–341. DOI: 10.1126/science.abb9318 (дата обращения 01.03.2022).
  170. Two-photon frequency comb spectroscopy of atomic hydrogen / A. Grinin, A. Matveev, D.C. Yost [et al.] // Science. 2020. Vol. 370. Iss. 6520. Pp. 1061–1066. DOI: 10.1126/ science.abc7776 (дата обращения 01.03.2022).
  171. Ньютон И. Математические начала натуральной филосо-фии. М.: Наука, 1989. 688 с.
  172. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. В 10 т. 5-е изд. Т. 1: Механика. М.: Физматлит, 2004. 224 с.
  173. Kane G. Mysteries of Mass // Scient. Amer. 2005. Vol. 293(1). Iss. 40-6. P. 48. DOI: 10.1038/scientificamerican 0206-32sp
  174. Капитонов И.М. Введение в физику ядра и частиц. М.: УРСС, 2002. 384 с
  175. CERN experiments observe particle consistent with long-sought Higgs boson. CERN. Press release. Topic: At. 4.07.2012. Geneva, Switzerland. URL: https://home.web.cern.ch/news/press-release/cern/cern-experiments-observe-particle-consistent-long-sought-higgs-boson (дата обращения 01.03.2022).
  176. Rincon P. Higgs factory a “must for big physics” // BBC, 30 March 2018. URL: https://www.bbc.com/news/science-environment-43584969 (дата обращения 01.03.2022).
  177. Study of multi-muon events produced in p-pbar collisions at sqrt(s) = 1.96 TeV / T. Aaltonen, S. Amerio, D. Amidei [et al.] (CDF Collaboration). Cornell University, FERMILAB-PUB-08-046-E. 2008. 68 p. arXiv: 0810.5357
  178. Observation of Bs0 - Bഥs0 Oscillations / A. Abulencia , J. Adelman, T. Affolder [et al.] (CDF Collaboration) // Phys. Rev. Lett., 2006. Vol. 97. P. 242003. DOI: 10.1103/PhysRevLett. 97.242003 (дата обращения 01.03.2022)
  179. Gibney E. Muons’ big moment could fuel new phy-sics // Nature. 2017. Vol. 544 (7649). April. Pp. 145–146. DOI: 10.1038/544145a (дата обращения 01.03.2022).
  180. Ghosh P. Muons: “Strong” evidence found for a new force of nature // BBC. April 7, 2021. URL: https://www.bbc.com/news/ 56643677 (дата обращения 01.03.2022).
  181. Observation of Anomalous Internal Pair Creation in 8Be: A Possible Indication of a Light, Neutral Boson / A.J. Krasznahorkay, M. Csatlós, L. Csige [et al.] // Phys. Rev. Lett. 2016. Vol. 116. P. 042501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.042501
  182. Cicoli M., Pedro F.G., Tasinato G. Natural Quintessence in String Theory // J. Cosmol. Astroparticle Phys. 2012. Vol. 7. P. 044. DOI: 10.1088/1475-7516/2012/07/044
  183. Colin J., Mohayaee R., Rameez M., Sarkar S. Evidence for anisotropy of cosmic acceleration // Astr. Astrophys. 2019. Vol. 631. Article L13. DOI: 10.1051/0004-6361/201936373
  184. Ливио М., Рисс А.. Ребус темной энергии // В мире науки. 2016. № 5–6. С. 50–57. URL: https://spkurdyumov.ru/ uploads/2016/06/rebus-temnoj-energii.pdf (дата обращения 01.03.2022).
  185. Штерн Б.Е., Рубаков В.А. Астрофизика. Троицкий вариант. М.: АСТ, 2020. 384 с.
  186. Fixsen D.J. The temperature of the cosmic microwave background // Astrophys. J. 2009. Vol. 707. No. 2. Pp. 916–920. DOI: 10.1088/0004-637X/707/2/916
  187. Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters / P.A.R. Ade, N. Aghanim, M. Arnaud [et al.] (Planck Collaboration) // Astr. Astrophys. 2016. Vol. 594. No. 13. P. A13. URL: https://arxiv.org/abs/1502.01589 (дата обращения 01.03.2022).
  188. Moskowitz C. Dark Energy and Dark Matter Might Not Exist, Scientists Allege // Space.com. June 14, 2010. URL: https://www.space.com/8588-dark-energy-dark-matter-exist-scientists-allege.html (дата обращения 01.03.2022).
  189. Gorkavyi N., Vasilkov A. A repulsive force in the Einstein theory // Month. Not. Royal Astr. Soc. 2016. Vol. 461. Iss. 3. Pp. 2929–2933. DOI: 10.1093/mnras/stw1517
  190. Astashenok A.V., Tepliakov A.S. Some models of holographic dark energy on the Randall — Sundrum brane and observational data // Int. J. Mod. Phys. D. 2020. Vol. 29. No. 01. P. 1950176. DOI: 10.1142/S0218271819501761
  191. Planck 2013 results. I. Overview of products and scientific results / P.A.R. Ade, N. Aghanim, M. Arnaud [et al.] (Planck Collaboration) // Astr. Astrophys. 2014. Vol. 571. Id. A1. 49 pp. DOI: 10.1051/0004-6361/201321529
  192. Okunev V.S. An Elementary Analysis of the Simplest Relations of Relativity Theory // Physical Interpretations of Relati-vity Theory: 22th Int. Scient. Conf. Abstracts. M.: Bauman Moscow State Technical University, 2021. Pp. 89–91.
  193. Markov М.A. Can the Gravitational Field Prove Essential for the Theory of Elementary Particles? // Progr. Theor. Phys. Suppl. Extra Number. 1965. P. 85.
  194. Березин В.А. Максимон М.А. Маркова и квантовые четные дыры // Физика элементарных частиц и атомного ядра. 1998. Т. 29. Вып. 3. С. 677–685.
  195. Николаенко В.М., Станюкович К.П., Шикин Г.Н. Конформная инвариантность скалярного бозона в теориях типа модели Вайнберга — Салама // Теоретическая и математи-ческая физика. 1981. Т. 46–3. С. 394–401.
  196. Mарков M.А. Предельная плотность материи как универсальный закон природы // Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. 1982. Т. 36. Вып. 6. С. 214–217
  197. DeTar C., Gottlieb S. Lattice Quantum Chromodynamics Comes of Age // Phys. Today. 2004. Vol. 57. No. 2. P. 45. DOI: 10.1063/1.1688069
  198. Planck mass. CODATA Internationally recommended 2014 values of the Fundamental Physical Constants. NIST, 2018. URL: https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?plkm (дата обращения 01.03.2022).
  199. WolframAlpha. Computational intelligence. URL: https://www.wolframalpha.com/input/?i=size+of+universe (дата обращения 06.12.2021).
  200. Августин Блаженный. Твворения. В 4 т. Т. 3: О граде Божием. Книги I–XIII. СПб.: Алетейя; Киев: УЦИММ-Пресс, 1998. 595 с.
  201. Dugne J.-J., Fredriksson S., Hansson J. Preon Trinity — A Schematic Model of Leptons, Quarks and Heavy Vector Bosons // Europhys. Lett. 2002. Vol. 60. No. 2. Pp. 188–194. DOI: 10.1209/epl/i2002-00337-8
  202. Hansson J., Sandin F. Preon stars: a new class of cosmic compact objects // Phys. Lett. B. 2005. Vol. 616. Iss. 1–2. Pp. 1–7. DOI: 10.1016 / j.physletb.2005.04.034
  203. Pati J.C., Salam A. Lepton number as the fourth “color” // Phys. Rev. D11. 1975. Vol. 10. No. 1. Pp. 703–717. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.10.275
  204. D’Souza I.A., Kalman C.S. Preons: Models of Leptons, Quarks and Gauge Bosons as Composite Objects. Singapore: World Scientific, 1992. 120 p. DOI: 10.1142/1700
  205. Fredriksson S. Preon prophecies by the standard model // High Energy Physics — Phenomenology. Cornell University, 2003. 13 p. arXiv:hep-ph/0309213 (дата обращения 01.03.2022).
  206. Baur U., Buice M., Orr L.H. Direct Measurement of the Top Quark Charge at Hadron Colliders // Phys. Rev. D. 2001. Vol. 64. P. 094019. DOI: 10.1103/PhysRevD.64.094019
  207. Kalman C. S. Why quarks cannot be fundamental particles // Nuclear Phys. B. 2005. Vol. 142. Pp. 235–237.
  208. Allday J. Quarks, Leptons and the Big Bang. Bristol: Philadelphia: Institute of Physics Pub., 1998. 315 p.
  209. Guth A.H. The Inflationary Universe: Quest for a New Theory of Cosmic Origins. New York: Basic Books, 1997. 358 p. URL: https://archive.org/details/inflationaryuniv0000guth (дата обращения 01.03.2022).
  210. Арефьева И.Я. Голографическое описание кварк-глюонной плазмы, образующейся при столкновениях тяжелых ионов // Успехи физических наук. 2014. Т. 184. № 6. С. 569–598.
  211. Аристотель. Метафизика // пер. с греч. П.Д. Первова и В.В. Розанова. М.: Эксмо, 2006. 608 с.
  212. Малыкин Г.Б. О возможности использования рентгеновских сверхсветовых «зайчиков» для проверки изотропии скорости света // Журнал технической физики. 2005. Т. 75. Вып. 10. С. 135–138.
  213. Болотовский Б.М., Гинзбург В.Л. Эффект Вавилова — Черенкова и эффект Допплера при движении источников со скоростью больше скорости света в вакууме // Успехи физических наук. 1972. Т. 106. № 4. С. 577–592.
  214. James W. Is Life Worth Living? Philadelphia: S. Burns Weston, 1896. 34 p.
  215. Федер Е. Фракталы. М.: Мир, 1991. 254 с.
  216. Манько В.И., Марков М.А. Свойства фридмонов и ранняя стадия эволюции Вселенной // Теоретическая и математическая физика. 1973. Т. 17. № 2. С. 160–164.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.