В электрических явлениях фундаментальным является закон
сохранения электрического заряда. Для замкнутой системы частиц
суммарный электрический заряд системы со временем не
изменяется, т. е. остается постоянным.
Наиболее ярко проявление законов сохранения мы наблюдаем в
мире элементарных частиц. Здесь действует правило: разрешено все,
что не запрещают законы сохранения. Последние играют роль
правил запрета, регулирующих взаимопревращение частиц. Прежде
всего отметим законы сохранения энергии, импульса и
электрического заряда. Эти три закона, например, объясняют
стабильность электрона. Из сохранения энергии и импульса следует,
что суммарная масса покоя продуктов распада должна быть меньше
массы покоя распадающейся частицы. Значит, электрон мог бы
распадаться только на нейтрино и фотоны. Но эти частицы
электрически нейтральны. Вот и получается, что электрону просто
некому передать свой электрический заряд; поэтому он стабилен.
Существует много специфических параметров, сохранения которых
регулирует взаимопревращение частиц, — барионный заряд,
лептонный заряд, четность (пространственная, временная,
зарядовая), странность, очарование и др. Некоторые из них не
сохраняются в процессах, обусловленных слабым взаимодействием
(четность, странность, "очарование").
Согласно, например, закону сохранения барионного заряда, в
любом процессе должна оставаться неизменной разность между
числом барионов и антибарионов. Протон—барион с наименьшей
массой; следовательно, среди продуктов его распада барионов быть
не может. Этим объясняется стабильность протона — его распад
приводил бы к некомпенсированному уничтожению бариона.
8.5. Законы сохранения и принципы симметрии
Мы рады той таинственности,
которая находится за пределами
нашей досягаемости.
Харлоу Шепли
Среди всех физических законов своей всеобщностью, высшей
степени фундаментальностью выделяются законы со-
189