Gluonlar (İngilizce glue=tutkal, bağlayıcı tutucu anlamı olan) kuarklar arasındaki güçlü etkileşimi sağlayan temel parçacıklardır. Bu etkileşim fotonların elektromanyetik etkileşmedeki rolüne benzer bir şekilde iki yüklü parçacık arasında momentum değişimini sağladığı düşüncesi ile benzerlik kurularak anlaşılabilir.
Kuarklar baryonları ve mezonları oluşturduğu için, güçlü etkileşim baryonlar ve mezonlar içerisinde ve arasında gözlemlenir. Protonların ve nötronların atom çekirdeğinde bir arada bulunmalarını sağlayan da güçlü etkileşimdir.
Teknik olarak düşünüldüğünde, gluonlar vektör ayar bozonudurlar ve güçlü etkileşimde aracılık ederler. Elektromanyetik etkileşmede fotonun rolünden farklı olarak gluonlar renkyükü de taşırlar ve sadece aracılık etmekle de kalmazlar aynı zamanda güçlü etkileşime de katılırlar. Bu katılım da güçlü etkileşimi düşünerek hesap yapmayı elektromanyetik etkileşimin hesaplarına kıyasla oldukça zor bir hale sokar.
Özellikler
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTh4THpGbUwwWmxlVzV0WVc1dVgwUnBZV2R5WVcxZlIyeDFiMjVmVW1Ga2FXRjBhVzl1TG5OMlp5OHlNREJ3ZUMxR1pYbHViV0Z1Ymw5RWFXRm5jbUZ0WDBkc2RXOXVYMUpoWkdsaGRHbHZiaTV6ZG1jdWNHNW4ucG5n.png)
Gluon bir vektör bozondur ve foton gibi spini 1'dir. Kütleli spin-1 parçacıkların 3 tane kutuplaşma durumları olmasına karşın, gluon gibi kütlesiz vektör bozonları iki tane kutuplaşma durumuna sahiptir. Bunun sebebi ayar değişmezliğinin enine kutuplaşmayı gerektirmesidir. Bu kural kütlesiz parçacıkların ışık hızında hareket etmesi ile ilgilidir ve ışık hızında hareket eden parçacıklar için kutuplaşma ancak hareket yönüne dik yani enine olabilir. Kuantum alanlar kuramında vektör bozonlarda ayar değişmezliğinin kırılmayışı vektör bozonların kütlesiz olması koşulunu getirir. (Yapılan deneyler gluonun kütlesinin birkaç MeV/c2 den daha az oması gerektiğini gösteriyor.) Uzay koordinatları eksi değerleri ile değiştirildiğinde (parite) gluonların eksi denklik işlemcisi sayısına sahip oldukları ortaya çıkar.
Gluonların Numaralandırılması
Kuantum elektrodinamiğinin tek kuvvet değişim parçacığı fotondan veya zayıf etkileşimin üç vektör bozonu ve
'dan farklı olarak kuantum renkdinamiğinde 8 bağımsız gluon vardır.
Bu durumun sezgisel olarak kavranması zordur. Kuarklar üç farklı renkyükü taşırlar ve antikuarklar 3 farklı antirenkyükü taşırlar. Kuarkların bu özelliklerinden farklı olarak gluonlar hem renkyükünü hem de antirenkyükünü birlikte taşırlar. Bu birlikte taşıma durumunun daha iyi anlaşılabilmesi için renkyükünün matametiksel analizinin çalışılması gereklidir.
Renkyükü ve süperpozisyon
Kuantum mekaniğinde parçacıkların durumları süperpozisyon ilkesine göre toplanabilir. Süperpozisyon ilkesine göre durumların toplanması parçacığın farklı yerlerde ve enerjilerde olması durumunun olasılıksal bir şekilde toplanması olarak ifade edilebilir. Bu ilkeye göre yazılan parçacığın durum fonksiyonları üzerinden hesaplama yapılabilir ve olasılıksal olarak değişik sonuçlar elde edilebilir. Bu durum bir gluonun ayrı renkyükü durumlarına karşılık gelen aşağıdaki örnekle gösterilebilir.
Bu örnek gluonun kırmızı-antimavi ve mavi-antikırmızı durumunu ifade etmektedir. Bu ifadede ki karekök iki toplam olasılığın bir olması için yerleştirilmiştir. Eğer bu ifadeyle belirtilen gluonun durumu ölçümlenirse 50% olasılıkla kırmızı-antimavi, 50% olasılıkla da mavi-antikırmızı durumu ölçümlenecektir.
Renkyükünün tekil durumu
Güçlü etkileşime tabi olan parçacıkların kararlı olmaları için renkyüküne sahip olmamaları gerektiği düşünülmektedir. Fakat bu durum aslında renkyükünün tekil durumudur. Bunun benzeri bir olay spinin tekil durumudur. Spinin tekil durumu düşünülerek renkyükünün tekil durumu daha iyi anlaşılabilir.
Renkyüksüz durumları diğer renkyüksüz durumlarla etkileşebilir ama renkyüklü durumlarla etkileşemez. Bunun yanı sıra uzun mesafeli gluon etkileşimleri bulunmamaktadır. Uzun mesafeli gluon etkileşimlerinin bulunmaması da renkyükünün tekil durumunun gluonlarda olmamasıyla sonuçlanır. Renkyükü düşünüldüğünde bu tekil durumun olması gerektiği hesaplamalardan çıkan bir sonuçtur ama uzun mesafeli gluon etkileşimlerinin bulunmaması gluonların tekil durumunun gözlemlenememesi olarak nitelendirilmiştir ve renkyükünün tekil durumu gluon için yasak durum olarak nitelendirilir.
Renkyükünün tekil durumu:
Bu gösterimle belirtilen durum ölçümlendiğinde her biri 1/3 olasılığa sahip olmak üzere kırmızı-antikırmızı, mavi-antimavi veya yeşil-antiyeşil durumları gözlemlenebilir.
Gluonda renkyükünün sekizil durumu
Gluon düşünüldüğünde renkyükünün hesaplamalardan elde edilen tekil durum dışında sekiz farklı durumu daha bulunur. Bu sekiz durumun değişik ifadeleri bulunmaktadır. Bunların en yaygın kullanılanlarından biri:
Bu gösterim Gell-Mann dizeyine denktir. Her bir gösterim değişik bir etkileşimi tanımlamaktadır. Bu gösterimin önemli özelliklerinden biri her bir durumun tekil durumda dahil olmak üzere diğer sekiz durumdan doğrusal olarak bağımsız olmasıdır. Başka bir deyişle bu dokuz durumdan herhangi biri diğerlerinin toplamı veya çıkarımı ile elde edilemez.
Grup kuramı ayrıntıları
Teknik olarak kuantum renkdinamiği SU(3) ayar simetrisine sahip bir ayar kuramıdır. Kuarklar renkyükü ayar grubunun, SU(3), temel gösterimleri (üçül) ile tanımlanırlar ve spinörlerle gösterilirler. Gluonlar bitişik gösterime (sekizil) ait olan vektör alanlarla gösterilirler. Genel bir ayar grubu için kuvvet taşıyıcı parçacıkların sayısı bitişik gösterimin boyutuna eşittir. N boyutlu SU(N) grubu için bitişik gösterimin boyutu N2 − 1 dir.
Grup kuramında gluon için renkyüksüz tekil durumun bulunmaması kuantum renkdinamiğinin U(3) grubu ile değil de SU(3) grubu ile tanımlanması ile açıklanır. Kuantum renkdinamiği için SU(3) grubunun seçilmesinin nedeni deneysel olarak uzun mesafeli gluon etkileşimlerinin gözlemlenmemesidir.
Renkhapsi (Confinement)
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTgyTHpZMEwwZHNkVzl1WDNSMVltVXRZMjlzYjNKZlkyOXVabWx1WlcxbGJuUmZZVzVwYldGMGFXOXVMbWRwWmk4ek1EQndlQzFIYkhWdmJsOTBkV0psTFdOdmJHOXlYMk52Ym1acGJtVnRaVzUwWDJGdWFXMWhkR2x2Ymk1bmFXWT0uZ2lm.gif)
Gluonlar renkyükü taşıdıkları için güçlü etkileşime katılırlar. Gluon-gluon arasındaki etkileşimler renkyükü alanlarının sicim benzeri akı tüpü (flux tube) olarak adlandırılan yapıları zorunlu kılarlar. Bu yapı uzaklığa bağlı olmayan sabit bir kuvvetin etkileşen parçacıklar arasında gözlemlenmesi ile sonuçlanır. Bu kuvvet de kuarkların güçlü etkileşime bağımlı hadron denilen bileşik parçacıkların içinde hapis olmasına neden olur. Bu güçlü etkileşimi yaklaşık olarak 10-15 metre uzaklığında kısıtlar. Bu uzaklık da ortalama bir atom çekirdeği kadardır. Belirli bir uzaklıktan sonra iki kuarkın arasındaki akı tüpünün enerjisi doğrusal olarak artar. Bu doğrusal olarak artış da belirli bir uzaklıktan sonra enerjinin ulaştığı değerin büyüklüğü o enerjinin uzaklığa bağlı olarak doğrusal şekilde artmaya devam etmesindense o enerjiden bir kuark antikuark çıkma durumunu daha çok seçilebilir kılar. Gluonlar da bu yapıdan dolayı hadronların içinde hapis olarak bulunurlar.
Renkhapsinin başka bir sonucu da gluonların hadronlar arasındaki nükleer kuvvette rol almamasıdır. Nükleer etkileşme için kuvvet taşıyıcıları mezon olarak isimlendirilen parçacıklardır.
Kuantum renk dinamiğine göre sadece bir gluon yalnız olarak hareket edememesine rağmen sadece gluonlardan oluşan ve gluontopu olarak isimlendirilen parçacıklar kuramsal olarak mümkündür. Bunun dışında bazı varsayımlara göre başka egzotik hadronlarda gluonlar parçacığı oluşturan bileşenlerden biri olabilir. Kuantum renkdinamiğinin boşluğunun ötesinde çok yüksek enerjilerde kuark-gluon plazması oluşur ve bu plazmada hadronlar bulunmaz, sadece kuarklar ve gluonlar serbest parçacık olarak bulunurlar.
Deneysel gözlemler
Gluonların ilk deneysel gözlemle elde edilen delili 1979'da PETRA isimli elektron-pozitron çarpıştırıcısında gözlemlenen üç-jet olayıdır. Fakat bunun hemen öncesinde üç-gluon bozulmasına uygun sonuçlar Hamburg'daki DESY isimli parçacık hızlandırıcısının DORIS olarak adlandırılan kısmında PLUTO deneyinde elde edilmiştir. DESY'deki deneylerden gluonların spininin 1 olduğu sonucu çıkmıştır.
Deneysel olarak renkhapsi serbest kuark araştırmalarının başarısızlığı ile doğrulanmış kabul edilmektedir. Serbest gluon şimdiye kadar hiç gözlemlenmemiştir ama Fermilab'da üst kuarkın tek başına üretimi deneysel olarak istatistiksel verilere göre mümkün olmuştur.
Diğer taraftan egzotik hadronlar, kuark-gluon plazması ve gluontopu gibi kuramsal parçacıklar gözlemlenmemiştir.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Gluonlar Ingilizce glue tutkal baglayici tutucu anlami olan kuarklar arasindaki guclu etkilesimi saglayan temel parcaciklardir Bu etkilesim fotonlarin elektromanyetik etkilesmedeki rolune benzer bir sekilde iki yuklu parcacik arasinda momentum degisimini sagladigi dusuncesi ile benzerlik kurularak anlasilabilir Kuarklar baryonlari ve mezonlari olusturdugu icin guclu etkilesim baryonlar ve mezonlar icerisinde ve arasinda gozlemlenir Protonlarin ve notronlarin atom cekirdeginde bir arada bulunmalarini saglayan da guclu etkilesimdir Teknik olarak dusunuldugunde gluonlar vektor ayar bozonudurlar ve guclu etkilesimde aracilik ederler Elektromanyetik etkilesmede fotonun rolunden farkli olarak gluonlar renkyuku de tasirlar ve sadece aracilik etmekle de kalmazlar ayni zamanda guclu etkilesime de katilirlar Bu katilim da guclu etkilesimi dusunerek hesap yapmayi elektromanyetik etkilesimin hesaplarina kiyasla oldukca zor bir hale sokar OzelliklerFeynman cizgelerinde gluonlar sarmallarla gosterilir Gluon bir vektor bozondur ve foton gibi spini 1 dir Kutleli spin 1 parcaciklarin 3 tane kutuplasma durumlari olmasina karsin gluon gibi kutlesiz vektor bozonlari iki tane kutuplasma durumuna sahiptir Bunun sebebi ayar degismezliginin enine kutuplasmayi gerektirmesidir Bu kural kutlesiz parcaciklarin isik hizinda hareket etmesi ile ilgilidir ve isik hizinda hareket eden parcaciklar icin kutuplasma ancak hareket yonune dik yani enine olabilir Kuantum alanlar kuraminda vektor bozonlarda ayar degismezliginin kirilmayisi vektor bozonlarin kutlesiz olmasi kosulunu getirir Yapilan deneyler gluonun kutlesinin birkac MeV c2 den daha az omasi gerektigini gosteriyor Uzay koordinatlari eksi degerleri ile degistirildiginde parite gluonlarin eksi denklik islemcisi sayisina sahip olduklari ortaya cikar Gluonlarin NumaralandirilmasiKuantum elektrodinamiginin tek kuvvet degisim parcacigi fotondan veya zayif etkilesimin uc vektor bozonu W displaystyle W ve Z displaystyle Z dan farkli olarak kuantum renkdinamiginde 8 bagimsiz gluon vardir Bu durumun sezgisel olarak kavranmasi zordur Kuarklar uc farkli renkyuku tasirlar ve antikuarklar 3 farkli antirenkyuku tasirlar Kuarklarin bu ozelliklerinden farkli olarak gluonlar hem renkyukunu hem de antirenkyukunu birlikte tasirlar Bu birlikte tasima durumunun daha iyi anlasilabilmesi icin renkyukunun matametiksel analizinin calisilmasi gereklidir Renkyuku ve superpozisyon Kuantum mekaniginde parcaciklarin durumlari superpozisyon ilkesine gore toplanabilir Superpozisyon ilkesine gore durumlarin toplanmasi parcacigin farkli yerlerde ve enerjilerde olmasi durumunun olasiliksal bir sekilde toplanmasi olarak ifade edilebilir Bu ilkeye gore yazilan parcacigin durum fonksiyonlari uzerinden hesaplama yapilabilir ve olasiliksal olarak degisik sonuclar elde edilebilir Bu durum bir gluonun ayri renkyuku durumlarina karsilik gelen asagidaki ornekle gosterilebilir rb br 2 displaystyle r bar b b bar r sqrt 2 Bu ornek gluonun kirmizi antimavi ve mavi antikirmizi durumunu ifade etmektedir Bu ifadede ki karekok iki toplam olasiligin bir olmasi icin yerlestirilmistir Eger bu ifadeyle belirtilen gluonun durumu olcumlenirse 50 olasilikla kirmizi antimavi 50 olasilikla da mavi antikirmizi durumu olcumlenecektir Renkyukunun tekil durumu Guclu etkilesime tabi olan parcaciklarin kararli olmalari icin renkyukune sahip olmamalari gerektigi dusunulmektedir Fakat bu durum aslinda renkyukunun tekil durumudur Bunun benzeri bir olay spinin tekil durumudur Spinin tekil durumu dusunulerek renkyukunun tekil durumu daha iyi anlasilabilir Renkyuksuz durumlari diger renkyuksuz durumlarla etkilesebilir ama renkyuklu durumlarla etkilesemez Bunun yani sira uzun mesafeli gluon etkilesimleri bulunmamaktadir Uzun mesafeli gluon etkilesimlerinin bulunmamasi da renkyukunun tekil durumunun gluonlarda olmamasiyla sonuclanir Renkyuku dusunuldugunde bu tekil durumun olmasi gerektigi hesaplamalardan cikan bir sonuctur ama uzun mesafeli gluon etkilesimlerinin bulunmamasi gluonlarin tekil durumunun gozlemlenememesi olarak nitelendirilmistir ve renkyukunun tekil durumu gluon icin yasak durum olarak nitelendirilir Renkyukunun tekil durumu rr bb gg 3 displaystyle r bar r b bar b g bar g sqrt 3 Bu gosterimle belirtilen durum olcumlendiginde her biri 1 3 olasiliga sahip olmak uzere kirmizi antikirmizi mavi antimavi veya yesil antiyesil durumlari gozlemlenebilir Gluonda renkyukunun sekizil durumu Gluon dusunuldugunde renkyukunun hesaplamalardan elde edilen tekil durum disinda sekiz farkli durumu daha bulunur Bu sekiz durumun degisik ifadeleri bulunmaktadir Bunlarin en yaygin kullanilanlarindan biri rb br 2 displaystyle r bar b b bar r sqrt 2 i rb br 2 displaystyle i r bar b b bar r sqrt 2 rg gr 2 displaystyle r bar g g bar r sqrt 2 i rg gr 2 displaystyle i r bar g g bar r sqrt 2 bg gb 2 displaystyle b bar g g bar b sqrt 2 i bg gb 2 displaystyle i b bar g g bar b sqrt 2 rr bb 2 displaystyle r bar r b bar b sqrt 2 rr bb 2gg 6 displaystyle r bar r b bar b 2g bar g sqrt 6 Bu gosterim Gell Mann dizeyine denktir Her bir gosterim degisik bir etkilesimi tanimlamaktadir Bu gosterimin onemli ozelliklerinden biri her bir durumun tekil durumda dahil olmak uzere diger sekiz durumdan dogrusal olarak bagimsiz olmasidir Baska bir deyisle bu dokuz durumdan herhangi biri digerlerinin toplami veya cikarimi ile elde edilemez Grup kurami ayrintilari Teknik olarak kuantum renkdinamigi SU 3 ayar simetrisine sahip bir ayar kuramidir Kuarklar renkyuku ayar grubunun SU 3 temel gosterimleri ucul ile tanimlanirlar ve spinorlerle gosterilirler Gluonlar bitisik gosterime sekizil ait olan vektor alanlarla gosterilirler Genel bir ayar grubu icin kuvvet tasiyici parcaciklarin sayisi bitisik gosterimin boyutuna esittir N boyutlu SU N grubu icin bitisik gosterimin boyutu N2 1 dir Grup kuraminda gluon icin renkyuksuz tekil durumun bulunmamasi kuantum renkdinamiginin U 3 grubu ile degil de SU 3 grubu ile tanimlanmasi ile aciklanir Kuantum renkdinamigi icin SU 3 grubunun secilmesinin nedeni deneysel olarak uzun mesafeli gluon etkilesimlerinin gozlemlenmemesidir Renkhapsi Confinement Renkhapsi animasyonu Kuarklara enerji veriliyor ve gluontupu uzuyor Belirli bir mesafeden sonra enerjinin artmasi kuark antikuark ciftini olusturuyor Gluonlar renkyuku tasidiklari icin guclu etkilesime katilirlar Gluon gluon arasindaki etkilesimler renkyuku alanlarinin sicim benzeri aki tupu flux tube olarak adlandirilan yapilari zorunlu kilarlar Bu yapi uzakliga bagli olmayan sabit bir kuvvetin etkilesen parcaciklar arasinda gozlemlenmesi ile sonuclanir Bu kuvvet de kuarklarin guclu etkilesime bagimli hadron denilen bilesik parcaciklarin icinde hapis olmasina neden olur Bu guclu etkilesimi yaklasik olarak 10 15 metre uzakliginda kisitlar Bu uzaklik da ortalama bir atom cekirdegi kadardir Belirli bir uzakliktan sonra iki kuarkin arasindaki aki tupunun enerjisi dogrusal olarak artar Bu dogrusal olarak artis da belirli bir uzakliktan sonra enerjinin ulastigi degerin buyuklugu o enerjinin uzakliga bagli olarak dogrusal sekilde artmaya devam etmesindense o enerjiden bir kuark antikuark cikma durumunu daha cok secilebilir kilar Gluonlar da bu yapidan dolayi hadronlarin icinde hapis olarak bulunurlar Renkhapsinin baska bir sonucu da gluonlarin hadronlar arasindaki nukleer kuvvette rol almamasidir Nukleer etkilesme icin kuvvet tasiyicilari mezon olarak isimlendirilen parcaciklardir Kuantum renk dinamigine gore sadece bir gluon yalniz olarak hareket edememesine ragmen sadece gluonlardan olusan ve gluontopu olarak isimlendirilen parcaciklar kuramsal olarak mumkundur Bunun disinda bazi varsayimlara gore baska egzotik hadronlarda gluonlar parcacigi olusturan bilesenlerden biri olabilir Kuantum renkdinamiginin boslugunun otesinde cok yuksek enerjilerde kuark gluon plazmasi olusur ve bu plazmada hadronlar bulunmaz sadece kuarklar ve gluonlar serbest parcacik olarak bulunurlar Deneysel gozlemlerGluonlarin ilk deneysel gozlemle elde edilen delili 1979 da PETRA isimli elektron pozitron carpistiricisinda gozlemlenen uc jet olayidir Fakat bunun hemen oncesinde uc gluon bozulmasina uygun sonuclar Hamburg daki DESY isimli parcacik hizlandiricisinin DORIS olarak adlandirilan kisminda PLUTO deneyinde elde edilmistir DESY deki deneylerden gluonlarin spininin 1 oldugu sonucu cikmistir Deneysel olarak renkhapsi serbest kuark arastirmalarinin basarisizligi ile dogrulanmis kabul edilmektedir Serbest gluon simdiye kadar hic gozlemlenmemistir ama Fermilab da ust kuarkin tek basina uretimi deneysel olarak istatistiksel verilere gore mumkun olmustur Diger taraftan egzotik hadronlar kuark gluon plazmasi ve gluontopu gibi kuramsal parcaciklar gozlemlenmemistir