only spread out over the surface of a circle as they go out. Nevertheless, these two dimensional
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(11)
In positronium, it is the electric force associated with these field lines that holds the system
together. The electron and positron have opposite charges, so the force is attractive. When the
electron and the positron are pulled apart, the force decreases like 1/r
2
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Color force
In the quark-antiquark system, the force is in some ways similar to the electric force — we call
it a “color” force. The term “color” is rather whimsical, having nothing to do with real colors.
3
Very close to the quark and antiquark, there is a color field that spreads out from the charges like
the electric field from a positron or electron. But for reasons that are complicated and only partly
understood, at distances far from the quark and antiquark, the color electric field lines organize
themselves into a tube, as shown below:
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(12)
This tube behaves approximately like a relativistic string (the difference is just the end effects
near the quark and antiquark, and we will always ignore these). When I pull the quarks farther
apart, the tube just gets longer. The energy is stored in the color electric field of the string, but that
just gives some fixed energy per unit length because the tube looks the same everywhere except at
its ends, as illustrated below:
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x
(13)
The extra energy in the stretched string is xT where T is the energy per unit length of the string.
Because the energy of the string increases linearly with length, that means that the string exerts a
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It is actually based on an analogy with the way the primary colors can be combined to produce “colorless” white
light, but this won’t be important for what I am going to tell you.
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